Chezy-Formel für normale Tiefe des breiten rechteckigen Kanals Lösung

SCHRITT 0: Zusammenfassung vor der Berechnung
Gebrauchte Formel
Normale Tiefe unterschiedlicher Strömung = (((Kritische Tiefe des Kanals^3)*[g])/((Chézy-Koeffizienten für unterschiedliche Strömungen^2)*Bettgefälle des Kanals))^(1/3)
Yn = (((C^3)*[g])/((CVF^2)*S0))^(1/3)
Diese formel verwendet 1 Konstanten, 4 Variablen
Verwendete Konstanten
[g] - Gravitationsbeschleunigung auf der Erde Wert genommen als 9.80665
Verwendete Variablen
Normale Tiefe unterschiedlicher Strömung - (Gemessen in Meter) - Die normale Tiefe unterschiedlicher Strömung ist die Strömungstiefe in einem Kanal oder Durchlass, wenn die Neigung der Wasseroberfläche und des Kanalbodens gleich ist und die Wassertiefe konstant bleibt.
Kritische Tiefe des Kanals - (Gemessen in Meter) - Eine kritische Kanaltiefe liegt vor, wenn die Strömung in einem Kanal eine minimale spezifische Energie aufweist.
Chézy-Koeffizienten für unterschiedliche Strömungen - Der Chézy-Koeffizient für unterschiedliche Strömungen ist eine Funktion der Strömungs-Reynolds-Zahl – Re – und der relativen Rauheit – ε/R – des Kanals.
Bettgefälle des Kanals - Die Bettneigung des Kanals wird verwendet, um die Scherspannung am Bett eines offenen Kanals zu berechnen, der Flüssigkeit enthält, die einem stetigen, gleichmäßigen Fluss unterliegt.
SCHRITT 1: Konvertieren Sie die Eingänge in die Basiseinheit
Kritische Tiefe des Kanals: 3 Meter --> 3 Meter Keine Konvertierung erforderlich
Chézy-Koeffizienten für unterschiedliche Strömungen: 69.2 --> Keine Konvertierung erforderlich
Bettgefälle des Kanals: 4.001 --> Keine Konvertierung erforderlich
SCHRITT 2: Formel auswerten
Eingabewerte in Formel ersetzen
Yn = (((C^3)*[g])/((CVF^2)*S0))^(1/3) --> (((3^3)*[g])/((69.2^2)*4.001))^(1/3)
Auswerten ... ...
Yn = 0.239976049577689
SCHRITT 3: Konvertieren Sie das Ergebnis in die Ausgabeeinheit
0.239976049577689 Meter --> Keine Konvertierung erforderlich
ENDGÜLTIGE ANTWORT
0.239976049577689 0.239976 Meter <-- Normale Tiefe unterschiedlicher Strömung
(Berechnung in 00.004 sekunden abgeschlossen)

Credits

Creator Image
Erstellt von Rithik Agrawal
Nationales Institut für Technologie Karnataka (NITK), Surathkal
Rithik Agrawal hat diesen Rechner und 1300+ weitere Rechner erstellt!
Verifier Image
Geprüft von Ishita Goyal
Meerut Institut für Ingenieurwesen und Technologie (MIET), Meerut
Ishita Goyal hat diesen Rechner und 2600+ weitere Rechner verifiziert!

12 Integration der Varied Flow Gleichung Taschenrechner

Chezy-Konstante unter Verwendung der Chezy-Formel bei normaler Tiefe des breiten rechteckigen Kanals
​ Gehen Chézy-Koeffizienten für unterschiedliche Strömungen = sqrt(((Kritische Tiefe des Kanals/Normale Tiefe unterschiedlicher Strömung)^3)*[g]/Bettgefälle des Kanals)
Chezy-Formel für die kritische Tiefe bei normaler Tiefe eines breiten rechteckigen Kanals
​ Gehen Kritische Tiefe des Kanals = (((Normale Tiefe unterschiedlicher Strömung^3)*((Chézy-Koeffizienten für unterschiedliche Strömungen^2)*Bettgefälle des Kanals))/[g])^(1/3)
Chezy-Formel für normale Tiefe des breiten rechteckigen Kanals
​ Gehen Normale Tiefe unterschiedlicher Strömung = (((Kritische Tiefe des Kanals^3)*[g])/((Chézy-Koeffizienten für unterschiedliche Strömungen^2)*Bettgefälle des Kanals))^(1/3)
Chezy-Formel für die mittlere Geschwindigkeit bei gegebener Energiesteigung
​ Gehen Mittlere Geschwindigkeit für unterschiedliche Strömungen = sqrt(Energiehang*(Chézy-Koeffizienten für unterschiedliche Strömungen^2)*Hydraulischer Radius des Kanals)
Chezy-Formel für Bettneigung bei normaler Tiefe eines breiten rechteckigen Kanals
​ Gehen Bettgefälle des Kanals = (((Kritische Tiefe des Kanals/Normale Tiefe unterschiedlicher Strömung)^3)*[g]/Chézy-Koeffizienten für unterschiedliche Strömungen^2)
Chezy-Konstante unter Verwendung der Chezy-Formel bei gegebener Energiesteigung
​ Gehen Chézy-Koeffizienten für unterschiedliche Strömungen = (((Mittlere Geschwindigkeit für unterschiedliche Strömungen)^2)/(Hydraulischer Radius des Kanals*Energiehang))^(1/2)
Chezy-Formel für den hydraulischen Radius bei gegebener Energiesteigung
​ Gehen Hydraulischer Radius des Kanals = ((Mittlere Geschwindigkeit für unterschiedliche Strömungen/Chézy-Koeffizienten für unterschiedliche Strömungen)^2)/Energiehang
Chezy-Formel für Energy Slope
​ Gehen Energiehang = ((Mittlere Geschwindigkeit für unterschiedliche Strömungen/Chézy-Koeffizienten für unterschiedliche Strömungen)^2)/Hydraulischer Radius des Kanals
Mannings Formel für den Rauhigkeitskoeffizienten bei gegebener Energiesteigung
​ Gehen Mannings Rauheitskoeffizient = (Energiehang/(((Mittlere Geschwindigkeit für unterschiedliche Strömungen)^2)/(Hydraulischer Radius des Kanals^(4/3))))^(1/2)
Mannings Formel für die mittlere Geschwindigkeit bei gegebener Energiesteigung
​ Gehen Mittlere Geschwindigkeit für unterschiedliche Strömungen = (Energiehang/(((Mannings Rauheitskoeffizient)^2)/(Hydraulischer Radius des Kanals^(4/3))))^(1/2)
Mannings Formel für hydraulischen Radius bei gegebener Energiesteigung
​ Gehen Hydraulischer Radius des Kanals = (((Mannings Rauheitskoeffizient*Mittlere Geschwindigkeit für unterschiedliche Strömungen)^2)/Energiehang)^(3/4)
Mannings Formel für die Energiesteigung
​ Gehen Energiehang = ((Mannings Rauheitskoeffizient*Mittlere Geschwindigkeit für unterschiedliche Strömungen)^2)/(Hydraulischer Radius des Kanals^(4/3))

Chezy-Formel für normale Tiefe des breiten rechteckigen Kanals Formel

Normale Tiefe unterschiedlicher Strömung = (((Kritische Tiefe des Kanals^3)*[g])/((Chézy-Koeffizienten für unterschiedliche Strömungen^2)*Bettgefälle des Kanals))^(1/3)
Yn = (((C^3)*[g])/((CVF^2)*S0))^(1/3)

Was ist normale Tiefe?

Normale Tiefe ist die Flusstiefe in einem Kanal oder Durchlass, wenn die Neigung der Wasseroberfläche und des Kanalbodens gleich ist und die Wassertiefe konstant bleibt. Normale Tiefe tritt auf, wenn die Schwerkraft des Wassers gleich dem Reibungswiderstand entlang des Durchlasses ist und keine Strömungsbeschleunigung auftritt.

Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!