Velocidad del viento dado el parámetro de control máximo para distribución angular Solución

PASO 0: Resumen del cálculo previo
Fórmula utilizada
Velocidad del viento a una altura de 10 m. = [g]*(Parámetro de control para la distribución angular/11.5)^(-1/2.5)/(2*pi*Frecuencia en el pico espectral)
V10 = [g]*(s/11.5)^(-1/2.5)/(2*pi*fp)
Esta fórmula usa 2 Constantes, 3 Variables
Constantes utilizadas
[g] - Aceleración gravitacional en la Tierra Valor tomado como 9.80665
pi - La constante de Arquímedes. Valor tomado como 3.14159265358979323846264338327950288
Variables utilizadas
Velocidad del viento a una altura de 10 m. - (Medido en Metro por Segundo) - La velocidad del viento a una altura de 10 m se refiere a la velocidad promedio del viento medida a una altura de 10 metros sobre el nivel del suelo.
Parámetro de control para la distribución angular - El parámetro de control de la distribución angular determina cómo se distribuye la energía o la intensidad de una onda o señal en diferentes direcciones angulares dentro del modelo.
Frecuencia en el pico espectral - (Medido en hercios) - La frecuencia en el pico espectral es el número de ocurrencias de un evento repetitivo por unidad de tiempo.
PASO 1: Convierta la (s) entrada (s) a la unidad base
Parámetro de control para la distribución angular: 2.5E-05 --> No se requiere conversión
Frecuencia en el pico espectral: 0.013162 Kilohercio --> 13.162 hercios (Verifique la conversión ​aquí)
PASO 2: Evaluar la fórmula
Sustituir valores de entrada en una fórmula
V10 = [g]*(s/11.5)^(-1/2.5)/(2*pi*fp) --> [g]*(2.5E-05/11.5)^(-1/2.5)/(2*pi*13.162)
Evaluar ... ...
V10 = 21.8334342897941
PASO 3: Convierta el resultado a la unidad de salida
21.8334342897941 Metro por Segundo --> No se requiere conversión
RESPUESTA FINAL
21.8334342897941 21.83343 Metro por Segundo <-- Velocidad del viento a una altura de 10 m.
(Cálculo completado en 00.020 segundos)

Créditos

Creator Image
Creado por Mithila Muthamma PA
Instituto de Tecnología Coorg (CIT), Coorg
¡Mithila Muthamma PA ha creado esta calculadora y 2000+ más calculadoras!
Verifier Image
Verificada por Chandana P Dev
Facultad de Ingeniería NSS (NSSCE), Palakkad
¡Chandana P Dev ha verificado esta calculadora y 1700+ más calculadoras!

Modelos de espectro paramétrico Calculadoras

Espectro JONSWAP para mares con límite de alcance
​ LaTeX ​ Vamos Espectro de energía de frecuencia = ((Parámetro de escala adimensional*[g]^2)/((2*pi)^4*Frecuencia de onda^5))*(exp(-1.25*(Frecuencia de onda/Frecuencia en el pico espectral)^-4)*Factor de mejora pico)^exp(-((Frecuencia de onda/Frecuencia en el pico espectral)-1)^2/(2*Desviación Estándar^2))
Longitud de búsqueda dada Frecuencia en el pico espectral
​ LaTeX ​ Vamos Longitud de búsqueda = ((Velocidad del viento a una altura de 10 m.^3)*((Frecuencia en el pico espectral/3.5)^-(1/0.33)))/[g]^2
Frecuencia en el pico espectral
​ LaTeX ​ Vamos Frecuencia en el pico espectral = 3.5*(([g]^2*Longitud de búsqueda)/Velocidad del viento a una altura de 10 m.^3)^-0.33
Rango de espectro de equilibrio de Phillip para un mar completamente desarrollado en aguas profundas
​ LaTeX ​ Vamos Rango de espectro de equilibrio de Phillip = Constante B*[g]^2*Frecuencia angular de onda^-5

Velocidad del viento dado el parámetro de control máximo para distribución angular Fórmula

​LaTeX ​Vamos
Velocidad del viento a una altura de 10 m. = [g]*(Parámetro de control para la distribución angular/11.5)^(-1/2.5)/(2*pi*Frecuencia en el pico espectral)
V10 = [g]*(s/11.5)^(-1/2.5)/(2*pi*fp)

¿Cuáles son las características de las ondas progresivas?

Se forma una onda progresiva debido a la vibración continua de las partículas del medio. La onda viaja con cierta velocidad. Hay un flujo de energía en la dirección de la onda. No hay partículas en el medio en reposo. La amplitud de todas las partículas es la misma.

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