Velocidade máxima média da seção transversal durante o ciclo de maré dado o prisma de maré Solução

ETAPA 0: Resumo de pré-cálculo
Fórmula Usada
Velocidade média máxima da seção transversal = (Baía de enchimento do prisma de maré*pi)/(Duração da maré*Área média ao longo do comprimento do canal)
Vm = (P*pi)/(T*Aavg)
Esta fórmula usa 1 Constantes, 4 Variáveis
Constantes Usadas
pi - Constante de Arquimedes Valor considerado como 3.14159265358979323846264338327950288
Variáveis Usadas
Velocidade média máxima da seção transversal - (Medido em Metro por segundo) - Velocidade média máxima da seção transversal durante um ciclo de maré, que é a subida e descida periódica das águas do oceano e suas entradas.
Baía de enchimento do prisma de maré - (Medido em Metro cúbico) - Tidal Prism Filling Bay é o volume de água em um estuário ou entrada entre a maré alta média e a maré baixa média, ou o volume de água que sai de um estuário na maré vazante.
Duração da maré - (Medido em Ano) - A duração das marés é uma forma eficiente de estimar a quantidade de água existente, a qualquer hora do dia, num determinado ponto.
Área média ao longo do comprimento do canal - (Medido em Metro quadrado) - A área média ao longo do comprimento do canal é calculada com a área de superfície da baía, a mudança na elevação da baía com o tempo e a velocidade média no canal para o fluxo.
ETAPA 1: Converter entrada (s) em unidade de base
Baía de enchimento do prisma de maré: 32 Metro cúbico --> 32 Metro cúbico Nenhuma conversão necessária
Duração da maré: 2 Ano --> 2 Ano Nenhuma conversão necessária
Área média ao longo do comprimento do canal: 8 Metro quadrado --> 8 Metro quadrado Nenhuma conversão necessária
ETAPA 2: Avalie a Fórmula
Substituindo valores de entrada na fórmula
Vm = (P*pi)/(T*Aavg) --> (32*pi)/(2*8)
Avaliando ... ...
Vm = 6.28318530717959
PASSO 3: Converta o Resultado em Unidade de Saída
6.28318530717959 Metro por segundo --> Nenhuma conversão necessária
RESPOSTA FINAL
6.28318530717959 6.283185 Metro por segundo <-- Velocidade média máxima da seção transversal
(Cálculo concluído em 00.004 segundos)

Créditos

Creator Image
Criado por Mithila Muthamma PA
Instituto Coorg de Tecnologia (CIT), Coorg
Mithila Muthamma PA criou esta calculadora e mais 2000+ calculadoras!
Verifier Image
Verificado por Chandana P Dev
NSS College of Engineering (NSSCE), Palakkad
Chandana P Dev verificou esta calculadora e mais 1700+ calculadoras!

prisma de maré Calculadoras

Prisma de maré dada a área média ao longo do comprimento do canal
​ Vai Baía de enchimento do prisma de maré = (Duração da maré*Velocidade média máxima da seção transversal*Área média ao longo do comprimento do canal)/pi
Período de maré dado descarga máxima instantânea de maré vazante e prisma de maré
​ Vai Duração da maré = (Baía de enchimento do prisma de maré*pi)/Descarga máxima instantânea da maré vazante
Prisma de maré enchendo a baía com descarga máxima de maré vazante
​ Vai Baía de enchimento do prisma de maré = Duração da maré*Descarga máxima instantânea da maré vazante/pi
Descarga instantânea máxima da maré vazante dado o prisma de maré
​ Vai Descarga máxima instantânea da maré vazante = Baía de enchimento do prisma de maré*pi/Duração da maré

Velocidade máxima média da seção transversal durante o ciclo de maré dado o prisma de maré Fórmula

Velocidade média máxima da seção transversal = (Baía de enchimento do prisma de maré*pi)/(Duração da maré*Área média ao longo do comprimento do canal)
Vm = (P*pi)/(T*Aavg)

O que é Tidal Prism?

Um prisma de maré é o volume de água em um estuário ou enseada entre a maré alta média e a maré baixa média, ou o volume de água que sai de um estuário na maré vazante. Também pode ser considerado o volume da maré enchente mais a vazão do rio.

O que são padrões de fluxo de entrada?

Uma entrada tem um "desfiladeiro" onde os fluxos convergem antes de se expandirem novamente no lado oposto. As áreas de baixio (rasas) que se estendem para trás e para o oceano a partir do desfiladeiro dependem da hidráulica da entrada, das condições das ondas e da geomorfologia geral. Todos estes interagem para determinar os padrões de fluxo dentro e ao redor da entrada e locais onde ocorrem os canais de fluxo.

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