Abfluss über Rechteckwehr Unter Berücksichtigung der Bazin-Formel Lösung

SCHRITT 0: Zusammenfassung vor der Berechnung
Gebrauchte Formel
Entladewehr = (0.405+0.003/Leiter Liquid)*Länge des Wehrs*sqrt(2*[g])*Leiter Liquid^(3/2)
Q = (0.405+0.003/H)*Lweir*sqrt(2*[g])*H^(3/2)
Diese formel verwendet 1 Konstanten, 1 Funktionen, 3 Variablen
Verwendete Konstanten
[g] - Gravitationsbeschleunigung auf der Erde Wert genommen als 9.80665
Verwendete Funktionen
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
Entladewehr - (Gemessen in Kubikmeter pro Sekunde) - Das Austragswehr ist die Fließgeschwindigkeit einer Flüssigkeit.
Leiter Liquid - (Gemessen in Meter) - Die Flüssigkeitssäule ist die Höhe einer Flüssigkeitssäule, die einem bestimmten Druck entspricht, den die Flüssigkeitssäule vom Boden ihres Behälters aus ausübt.
Länge des Wehrs - (Gemessen in Meter) - Die Länge des Wehrs ist die Länge der Basis des Wehrs, durch die die Entladung erfolgt.
SCHRITT 1: Konvertieren Sie die Eingänge in die Basiseinheit
Leiter Liquid: 10 Meter --> 10 Meter Keine Konvertierung erforderlich
Länge des Wehrs: 1.21 Meter --> 1.21 Meter Keine Konvertierung erforderlich
SCHRITT 2: Formel auswerten
Eingabewerte in Formel ersetzen
Q = (0.405+0.003/H)*Lweir*sqrt(2*[g])*H^(3/2) --> (0.405+0.003/10)*1.21*sqrt(2*[g])*10^(3/2)
Auswerten ... ...
Q = 68.6811106670747
SCHRITT 3: Konvertieren Sie das Ergebnis in die Ausgabeeinheit
68.6811106670747 Kubikmeter pro Sekunde --> Keine Konvertierung erforderlich
ENDGÜLTIGE ANTWORT
68.6811106670747 68.68111 Kubikmeter pro Sekunde <-- Entladewehr
(Berechnung in 00.020 sekunden abgeschlossen)

Credits

Creator Image
Erstellt von Maiarutselvan V.
PSG College of Technology (PSGCT), Coimbatore
Maiarutselvan V. hat diesen Rechner und 300+ weitere Rechner erstellt!
Verifier Image
Geprüft von Shikha Maurya
Indisches Institut für Technologie (ICH S), Bombay
Shikha Maurya hat diesen Rechner und 200+ weitere Rechner verifiziert!

17 Entladung Taschenrechner

Entladung über Trapezkerbe oder Wehr
​ Gehen Theoretische Entladung = 2/3*Ausflusskoeffizient rechteckig*Länge des Wehrs*sqrt(2*[g])*Leiter Liquid^(3/2)+8/15*Ausflusskoeffizient dreieckig*tan(Winkel A/2)*sqrt(2*[g])*Leiter Liquid^(5/2)
Benötigte Zeit zum Entleeren des Behälters
​ Gehen Gesamtzeitaufwand = ((3*Bereich von Wehr)/(Entladungskoeffizient*Länge des Wehrs*sqrt(2*[g])))*(1/sqrt(Endgültige Höhe der Flüssigkeit)-1/sqrt(Anfangshöhe der Flüssigkeit))
Entladekoeffizient für die Zeit, die zum Entleeren des Reservoirs benötigt wird
​ Gehen Entladungskoeffizient = (3*Bereich von Wehr)/(Gesamtzeitaufwand*Länge des Wehrs*sqrt(2*[g]))*(1/sqrt(Endgültige Höhe der Flüssigkeit)-1/sqrt(Anfangshöhe der Flüssigkeit))
Erforderliche Zeit zum Entleeren des Tanks mit dreieckigem Wehr oder Kerbe
​ Gehen Gesamtzeitaufwand = ((5*Bereich von Wehr)/(4*Entladungskoeffizient*tan(Winkel A/2)*sqrt(2*[g])))*(1/(Endgültige Höhe der Flüssigkeit^(3/2))-1/(Anfangshöhe der Flüssigkeit^(3/2)))
Abfluss über Rechteckwehr für Bazins Formel mit Annäherungsgeschwindigkeit
​ Gehen Entladewehr = (0.405+0.003/(Leiter Liquid+Kopf aufgrund der Annäherungsgeschwindigkeit))*Länge des Wehrs*sqrt(2*[g])*(Leiter Liquid+Kopf aufgrund der Annäherungsgeschwindigkeit)^(3/2)
Entladung mit Annäherungsgeschwindigkeit
​ Gehen Entladung = 2/3*Entladungskoeffizient*Länge des Wehrs*sqrt(2*[g])*((Anfangshöhe der Flüssigkeit+Endgültige Höhe der Flüssigkeit)^(3/2)-Endgültige Höhe der Flüssigkeit^(3/2))
Abfluss über Broad-Crested Weir für Head of Liquid in der Mitte
​ Gehen Entladewehr = Entladungskoeffizient*Länge des Wehrs*sqrt(2*[g]*(Leiter von Liquid Middle^2*Leiter Liquid-Leiter von Liquid Middle^3))
Abfluss über Breitkammwehr mit Annäherungsgeschwindigkeit
​ Gehen Entladewehr = 1.705*Entladungskoeffizient*Länge des Wehrs*((Leiter Liquid+Kopf aufgrund der Annäherungsgeschwindigkeit)^(3/2)-Kopf aufgrund der Annäherungsgeschwindigkeit^(3/2))
Abfluss über Rechteckwehr mit zwei Endkontraktionen
​ Gehen Entladewehr = 2/3*Entladungskoeffizient*(Länge des Wehrs-0.2*Leiter Liquid)*sqrt(2*[g])*Leiter Liquid^(3/2)
Flüssigkeitskopf über der V-Kerbe
​ Gehen Leiter Liquid = (Theoretische Entladung/(8/15*Entladungskoeffizient*tan(Winkel A/2)*sqrt(2*[g])))^0.4
Entladung über dreieckige Kerbe oder Wehr
​ Gehen Theoretische Entladung = 8/15*Entladungskoeffizient*tan(Winkel A/2)*sqrt(2*[g])*Leiter Liquid^(5/2)
Abfluss über Rechteckwehr Unter Berücksichtigung der Formel von Francis
​ Gehen Entladung = 1.84*Länge des Wehrs*((Anfangshöhe der Flüssigkeit+Endgültige Höhe der Flüssigkeit)^(3/2)-Endgültige Höhe der Flüssigkeit^(3/2))
Liquidleiter bei Crest
​ Gehen Leiter Liquid = (Theoretische Entladung/(2/3*Entladungskoeffizient*Länge des Wehrs*sqrt(2*[g])))^(2/3)
Entladung ohne Annäherungsgeschwindigkeit
​ Gehen Entladung = 2/3*Entladungskoeffizient*Länge des Wehrs*sqrt(2*[g])*Anfangshöhe der Flüssigkeit^(3/2)
Abfluss über Rechteckkerbe oder Wehr
​ Gehen Theoretische Entladung = 2/3*Entladungskoeffizient*Länge des Wehrs*sqrt(2*[g])*Leiter Liquid^(3/2)
Abfluss über Rechteckwehr Unter Berücksichtigung der Bazin-Formel
​ Gehen Entladewehr = (0.405+0.003/Leiter Liquid)*Länge des Wehrs*sqrt(2*[g])*Leiter Liquid^(3/2)
Abfluss über Broad-Crested Wehr
​ Gehen Entladewehr = 1.705*Entladungskoeffizient*Länge des Wehrs*Leiter Liquid^(3/2)

Abfluss über Rechteckwehr Unter Berücksichtigung der Bazin-Formel Formel

Entladewehr = (0.405+0.003/Leiter Liquid)*Länge des Wehrs*sqrt(2*[g])*Leiter Liquid^(3/2)
Q = (0.405+0.003/H)*Lweir*sqrt(2*[g])*H^(3/2)

Was ist ein Wehr?

Ein Wehr oder ein niedriger Staudamm ist eine Barriere über die Breite eines Flusses, die die Fließeigenschaften des Wassers verändert und normalerweise zu einer Änderung der Höhe des Flussniveaus führt. Sie werden auch verwendet, um den Wasserfluss für Auslässe von Seen, Teichen und Stauseen zu steuern.

Was ist eine rechteckige Kerbe?

Das rechteckige Wehr (Kerbe) ist ein gängiges Gerät zur Regulierung und Messung des Abflusses in Bewässerungsprojekten. Die Werte des Abflusskoeffizienten steigen mit zunehmenden Werten der stromaufwärtigen Wassertiefe.

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