Abfluss für Dreieckswehr unter Berücksichtigung der Geschwindigkeit Lösung

SCHRITT 0: Zusammenfassung vor der Berechnung
Gebrauchte Formel
Abfluss durch Dreieckswehr = (8/15)*Entladungskoeffizient*sqrt(2*Beschleunigung aufgrund der Schwerkraft)*tan(Theta/2)*((Höhe des Wassers über dem Kamm des Wehrs+Geschwindigkeitskopf)^(5/2)-Geschwindigkeitskopf^(5/2))
Qtri = (8/15)*Cd*sqrt(2*g)*tan(θ/2)*((Sw+HV)^(5/2)-HV^(5/2))
Diese formel verwendet 2 Funktionen, 6 Variablen
Verwendete Funktionen
tan - Der Tangens eines Winkels ist ein trigonometrisches Verhältnis der Länge der einem Winkel gegenüberliegenden Seite zur Länge der einem Winkel benachbarten Seite in einem rechtwinkligen Dreieck., tan(Angle)
sqrt - Eine Quadratwurzelfunktion ist eine Funktion, die eine nicht negative Zahl als Eingabe verwendet und die Quadratwurzel der gegebenen Eingabezahl zurückgibt., sqrt(Number)
Verwendete Variablen
Abfluss durch Dreieckswehr - (Gemessen in Kubikmeter pro Sekunde) - Der Abfluss durch ein dreieckiges Wehr ist ein Abfluss, der unter Berücksichtigung des dreieckigen Kanals berechnet wird.
Entladungskoeffizient - Der Entladungskoeffizient ist das Verhältnis der tatsächlichen Entladung zur theoretischen Entladung.
Beschleunigung aufgrund der Schwerkraft - (Gemessen in Meter / Quadratsekunde) - Die Schwerkraftbeschleunigung ist die Beschleunigung, die ein Objekt aufgrund der Schwerkraft erhält.
Theta - (Gemessen in Bogenmaß) - Theta ist ein Winkel, der als die Figur definiert werden kann, die von zwei Strahlen gebildet wird, die sich an einem gemeinsamen Endpunkt treffen.
Höhe des Wassers über dem Kamm des Wehrs - (Gemessen in Meter) - Die Wasserhöhe über der Wehrkrone ist definiert als die Höhe der Wasseroberfläche über der Wehrkrone.
Geschwindigkeitskopf - (Gemessen in Meter) - Die Geschwindigkeitshöhe wird in Form einer Längeneinheit dargestellt, die auch als kinetische Förderhöhe bezeichnet wird und die kinetische Energie der Flüssigkeit darstellt.
SCHRITT 1: Konvertieren Sie die Eingänge in die Basiseinheit
Entladungskoeffizient: 0.66 --> Keine Konvertierung erforderlich
Beschleunigung aufgrund der Schwerkraft: 9.8 Meter / Quadratsekunde --> 9.8 Meter / Quadratsekunde Keine Konvertierung erforderlich
Theta: 30 Grad --> 0.5235987755982 Bogenmaß (Überprüfen sie die konvertierung hier)
Höhe des Wassers über dem Kamm des Wehrs: 2 Meter --> 2 Meter Keine Konvertierung erforderlich
Geschwindigkeitskopf: 4.6 Meter --> 4.6 Meter Keine Konvertierung erforderlich
SCHRITT 2: Formel auswerten
Eingabewerte in Formel ersetzen
Qtri = (8/15)*Cd*sqrt(2*g)*tan(θ/2)*((Sw+HV)^(5/2)-HV^(5/2)) --> (8/15)*0.66*sqrt(2*9.8)*tan(0.5235987755982/2)*((2+4.6)^(5/2)-4.6^(5/2))
Auswerten ... ...
Qtri = 27.7782521464878
SCHRITT 3: Konvertieren Sie das Ergebnis in die Ausgabeeinheit
27.7782521464878 Kubikmeter pro Sekunde --> Keine Konvertierung erforderlich
ENDGÜLTIGE ANTWORT
27.7782521464878 27.77825 Kubikmeter pro Sekunde <-- Abfluss durch Dreieckswehr
(Berechnung in 00.004 sekunden abgeschlossen)

Credits

Erstellt von M Naveen
Nationales Institut für Technologie (NIT), Warangal
M Naveen hat diesen Rechner und 500+ weitere Rechner erstellt!
Geprüft von Mithila Muthamma PA
Coorg Institute of Technology (CIT), Coorg
Mithila Muthamma PA hat diesen Rechner und 700+ weitere Rechner verifiziert!

8 Strömung über ein dreieckiges Wehr oder eine Kerbe Taschenrechner

Abfluss für Dreieckswehr unter Berücksichtigung der Geschwindigkeit
Gehen Abfluss durch Dreieckswehr = (8/15)*Entladungskoeffizient*sqrt(2*Beschleunigung aufgrund der Schwerkraft)*tan(Theta/2)*((Höhe des Wassers über dem Kamm des Wehrs+Geschwindigkeitskopf)^(5/2)-Geschwindigkeitskopf^(5/2))
Gehen Sie zur Entlastung des gesamten dreieckigen Wehrs
Gehen Höhe des Wassers über dem Kamm des Wehrs = (Abfluss durch Dreieckswehr/((8/15)*Entladungskoeffizient*sqrt(2*Beschleunigung aufgrund der Schwerkraft)*tan(Theta/2)))^(2/5)
Abfluss für das gesamte dreieckige Wehr
Gehen Abfluss durch Dreieckswehr = (8/15)*Entladungskoeffizient*sqrt(2*Beschleunigung aufgrund der Schwerkraft)*tan(Theta/2)*Höhe des Wassers über dem Kamm des Wehrs^(5/2)
Abflusskoeffizient bei Abfluss für dreieckiges Wehr bei einem Winkel von 90
Gehen Entladungskoeffizient = Abfluss durch Dreieckswehr/((8/15)*sqrt(2*Beschleunigung aufgrund der Schwerkraft)*Höhe des Wassers über dem Kamm des Wehrs^(5/2))
Förderhöhe, wenn der Abflusswinkel für das dreieckige Wehr 90 beträgt
Gehen Höhe des Wassers über dem Kamm des Wehrs = Abfluss durch Dreieckswehr/((8/15)*Entladungskoeffizient*sqrt(2*Beschleunigung aufgrund der Schwerkraft))^(2/5)
Abfluss für dreieckiges Wehr, wenn der Winkel 90 beträgt
Gehen Abfluss durch Dreieckswehr = (8/15)*Entladungskoeffizient*sqrt(2*Beschleunigung aufgrund der Schwerkraft)*Höhe des Wassers über dem Kamm des Wehrs^(3/2)
Förderhöhe, wenn der Entladungskoeffizient konstant ist
Gehen Höhe des Wassers über dem Kamm des Wehrs = (Abfluss durch Dreieckswehr/1.418)^(2/5)
Abfluss für dreieckiges Wehr, wenn der Abflusskoeffizient konstant ist
Gehen Abfluss durch Dreieckswehr = 1.418*Höhe des Wassers über dem Kamm des Wehrs^(5/2)

Abfluss für Dreieckswehr unter Berücksichtigung der Geschwindigkeit Formel

Abfluss durch Dreieckswehr = (8/15)*Entladungskoeffizient*sqrt(2*Beschleunigung aufgrund der Schwerkraft)*tan(Theta/2)*((Höhe des Wassers über dem Kamm des Wehrs+Geschwindigkeitskopf)^(5/2)-Geschwindigkeitskopf^(5/2))
Qtri = (8/15)*Cd*sqrt(2*g)*tan(θ/2)*((Sw+HV)^(5/2)-HV^(5/2))

Was ist der Entladekoeffizient?

Der Entladungskoeffizient ist das Verhältnis der tatsächlichen Entladung durch eine Düse oder Öffnung zur theoretischen Entladung.

Was ist ein Dreieckswehr?

Dreieckige Wehre sind scharfkantige dünne Platten mit V-förmiger Öffnung (oder Kerbe). Diese Platten werden am Ausgang eines Kanals, Tanks oder Beckens installiert, um den Wasserfluss in Echtzeit zu messen. Eine typische Anwendung für diese Platten besteht in der Messung des Wasserflusses auf der stromabwärtigen Seite eines Damms.

Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!