Coefficient sans dimension dans l'équation de Seelig Solution

ÉTAPE 0: Résumé du pré-calcul
Formule utilisée
Coefficient sans dimension dans l'équation de Seelig = 0.51-((0.11*Largeur de crête de structure)/Altitude de la crête de la structure)
C = 0.51-((0.11*B)/h)
Cette formule utilise 3 Variables
Variables utilisées
Coefficient sans dimension dans l'équation de Seelig - Le coefficient sans dimension dans l'équation Seelig est un paramètre utilisé pour quantifier la transmission des ondes à travers une structure, en intégrant des facteurs tels que la hauteur des vagues et les propriétés des matériaux.
Largeur de crête de structure - (Mesuré en Mètre) - La largeur de la crête de la structure est la distance horizontale au sommet d'une structure côtière ou hydraulique, telle qu'un barrage ou un brise-lames.
Altitude de la crête de la structure - (Mesuré en Mètre) - L'élévation de la crête d'une structure est la hauteur verticale du sommet d'une structure côtière ou hydraulique au-dessus d'un niveau de référence défini, tel que le niveau moyen de la mer.
ÉTAPE 1: Convertir les entrées en unité de base
Largeur de crête de structure: 28 Mètre --> 28 Mètre Aucune conversion requise
Altitude de la crête de la structure: 22 Mètre --> 22 Mètre Aucune conversion requise
ÉTAPE 2: Évaluer la formule
Remplacement des valeurs d'entrée dans la formule
C = 0.51-((0.11*B)/h) --> 0.51-((0.11*28)/22)
Évaluer ... ...
C = 0.37
ÉTAPE 3: Convertir le résultat en unité de sortie
0.37 --> Aucune conversion requise
RÉPONSE FINALE
0.37 <-- Coefficient sans dimension dans l'équation de Seelig
(Calcul effectué en 00.004 secondes)

Crédits

Creator Image
Créé par Mithila Muthamma PA
Institut de technologie Coorg (CIT), Coorg
Mithila Muthamma PA a créé cette calculatrice et 2000+ autres calculatrices!
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Vérifié par Chandana P Dev
Collège d'ingénierie NSS (NSSCE), Palakkad
Chandana P Dev a validé cette calculatrice et 1700+ autres calculatrices!

14 Coefficient de transmission des vagues et amplitude de la surface de l'eau Calculatrices

Période de vague réfléchie étant donné l’amplitude de la surface de l’eau
​ Aller Période d'onde réfléchie = (2*pi*Temps écoulé)/(acos(Amplitude de la surface de l'eau/(Hauteur de la vague incidente*cos((2*pi*Ordonnée horizontale)/Longueur d’onde incidente en eaux profondes))))
Temps écoulé compte tenu de l'amplitude de la surface de l'eau
​ Aller Temps écoulé = Période d'onde réfléchie*(acos(Amplitude de la surface de l'eau/(Hauteur de la vague incidente*cos((2*pi*Ordonnée horizontale)/Longueur d’onde incidente en eaux profondes))))/(2*pi)
Hauteur des vagues incidentes compte tenu de l’amplitude de la surface de l’eau
​ Aller Hauteur de la vague incidente = Amplitude de la surface de l'eau/(cos((2*pi*Ordonnée horizontale)/Longueur d’onde incidente en eaux profondes)*cos((2*pi*Temps écoulé)/Période d'onde réfléchie))
Amplitude de la surface de l'eau
​ Aller Amplitude de la surface de l'eau = Hauteur de la vague incidente*cos((2*pi*Ordonnée horizontale)/Longueur d’onde incidente en eaux profondes)*cos((2*pi*Temps écoulé)/Période d'onde réfléchie)
Numéro de similarité de surf ou numéro Iribarren
​ Aller Numéro de similarité de surf ou numéro d'Iribarren = tan(Un plan incliné angulaire se forme avec l'horizontale)/sqrt(Hauteur de la vague incidente/Longueur d’onde incidente en eaux profondes)
Hauteur de la vague incidente étant donné le numéro de similarité du surf ou le numéro d'Iribarren
​ Aller Hauteur de la vague incidente = Longueur d’onde incidente en eaux profondes*(tan(Un plan incliné angulaire se forme avec l'horizontale)/Numéro de similarité de surf ou numéro d'Iribarren)^2
Coefficient de transmission des ondes à travers la structure étant donné le coefficient de transmission combiné
​ Aller Coefficient de transmission des ondes à travers la structure = sqrt(Coefficient de transmission des ondes^2-Coefficient de transmission du débit sur la structure^2)
Coefficient de transmission des ondes par écoulement sur la structure
​ Aller Coefficient de transmission du débit sur la structure = sqrt(Coefficient de transmission des ondes^2-Coefficient de transmission des ondes à travers la structure^2)
Coefficient de transmission des ondes combinées
​ Aller Coefficient de transmission des ondes = sqrt(Coefficient de transmission des ondes à travers la structure^2+Coefficient de transmission du débit sur la structure^2)
Runup des vagues au-dessus du niveau moyen de l’eau pour un coefficient de transmission des vagues donné
​ Aller Runup de vague = Franc-bord/(1-(Coefficient de transmission des ondes/Coefficient sans dimension dans l'équation de Seelig))
Coefficient sans dimension dans l'équation de Seelig pour le coefficient de transmission des ondes
​ Aller Coefficient sans dimension dans l'équation de Seelig = Coefficient de transmission des ondes/(1-(Franc-bord/Runup de vague))
Franc-bord pour un coefficient de transmission des vagues donné
​ Aller Franc-bord = Runup de vague*(1-(Coefficient de transmission des ondes/Coefficient sans dimension dans l'équation de Seelig))
Coefficient de transmission des ondes
​ Aller Coefficient de transmission des ondes = Coefficient sans dimension dans l'équation de Seelig*(1-(Franc-bord/Runup de vague))
Coefficient sans dimension dans l'équation de Seelig
​ Aller Coefficient sans dimension dans l'équation de Seelig = 0.51-((0.11*Largeur de crête de structure)/Altitude de la crête de la structure)

Coefficient sans dimension dans l'équation de Seelig Formule

Coefficient sans dimension dans l'équation de Seelig = 0.51-((0.11*Largeur de crête de structure)/Altitude de la crête de la structure)
C = 0.51-((0.11*B)/h)

Qu’est-ce que le Wave Run-up ?

La montée des vagues est l'élévation maximale à terre atteinte par les vagues, par rapport à la position du rivage en l'absence de vagues.

Qu'est-ce que le franc-bord?

Le franc-bord est la hauteur de la partie étanche d'un bâtiment ou d'une autre construction au-dessus d'un niveau d'eau donné dans une rivière, un lac, etc.

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