Entladung durch Kanäle Lösung

SCHRITT 0: Zusammenfassung vor der Berechnung
Gebrauchte Formel
Entladung des Kanals = Chezys Konstante*sqrt((Benetzte Oberfläche des Kanals^3)*Bettneigung/Benetzter Umfang des Kanals)
Q = C*sqrt((A^3)*S/p)
Diese formel verwendet 1 Funktionen, 5 Variablen
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
Entladung des Kanals - (Gemessen in Kubikmeter pro Sekunde) - Die Entladung eines Kanals ist die Fließgeschwindigkeit einer Flüssigkeit.
Chezys Konstante - Die Chezy-Konstante ist eine dimensionslose Größe, die mit drei Formeln berechnet werden kann, nämlich der Bazin-Formel. Ganguillet-Kutter-Formel. Mannings Formel.
Benetzte Oberfläche des Kanals - (Gemessen in Quadratmeter) - Die benetzte Oberfläche des Kanals [Länge^2] ist die Gesamtfläche der Außenfläche in Kontakt mit dem umgebenden Wasser.
Bettneigung - Die Bettneigung wird verwendet, um die Scherspannung am Boden eines offenen Kanals zu berechnen, der Flüssigkeit enthält, die einem stetigen, gleichmäßigen Fluss unterliegt.
Benetzter Umfang des Kanals - (Gemessen in Meter) - Der benetzte Kanalumfang ist definiert als die Oberfläche des Kanalbodens und der Kanalseiten, die in direktem Kontakt mit dem wässrigen Körper stehen.
SCHRITT 1: Konvertieren Sie die Eingänge in die Basiseinheit
Chezys Konstante: 40 --> Keine Konvertierung erforderlich
Benetzte Oberfläche des Kanals: 25 Quadratmeter --> 25 Quadratmeter Keine Konvertierung erforderlich
Bettneigung: 0.0004 --> Keine Konvertierung erforderlich
Benetzter Umfang des Kanals: 16 Meter --> 16 Meter Keine Konvertierung erforderlich
SCHRITT 2: Formel auswerten
Eingabewerte in Formel ersetzen
Q = C*sqrt((A^3)*S/p) --> 40*sqrt((25^3)*0.0004/16)
Auswerten ... ...
Q = 25
SCHRITT 3: Konvertieren Sie das Ergebnis in die Ausgabeeinheit
25 Kubikmeter pro Sekunde --> Keine Konvertierung erforderlich
ENDGÜLTIGE ANTWORT
25 Kubikmeter pro Sekunde <-- Entladung des Kanals
(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 M Naveen
Nationales Institut für Technologie (NIT), Warangal
M Naveen hat diesen Rechner und 900+ weitere Rechner verifiziert!

19 Kreisförmiger Abschnitt Taschenrechner

Chezy-Konstante wird über Kanäle entladen
​ Gehen Chezys Konstante = Entladung des Kanals/(sqrt((Benetzte Oberfläche des Kanals^3)*Bettneigung/Benetzter Umfang des Kanals))
Entladung durch Kanäle
​ Gehen Entladung des Kanals = Chezys Konstante*sqrt((Benetzte Oberfläche des Kanals^3)*Bettneigung/Benetzter Umfang des Kanals)
Seitenneigung des Kanalbetts bei Abfluss durch Kanäle
​ Gehen Bettneigung = Benetzter Umfang des Kanals/(((Benetzte Oberfläche des Kanals^3))/((Entladung des Kanals/Chezys Konstante)^2))
Benetzter Bereich bei Entladung durch Kanäle
​ Gehen Benetzte Oberfläche des Kanals = (((Entladung des Kanals/Chezys Konstante)^2)*Benetzter Umfang des Kanals/Bettneigung)^(1/3)
Benetzter Umfang gegeben Entladung durch Kanäle
​ Gehen Benetzter Umfang des Kanals = ((Benetzte Oberfläche des Kanals^3)*Bettneigung)/((Entladung des Kanals/Chezys Konstante)^2)
Querschnittsdurchmesser bei einem hydraulischen Radius von 0,9 D
​ Gehen Durchmesser des Abschnitts = Hydraulischer Radius des Kanals/0.29
Durchmesser des Abschnitts bei gegebenem hydraulischem Radius im effizientesten Kanal für maximale Geschwindigkeit
​ Gehen Durchmesser des Abschnitts = Hydraulischer Radius des Kanals/0.3
Durchmesser des Abschnitts bei gegebener Fließtiefe im effizientesten Kanal
​ Gehen Durchmesser des Abschnitts = Tiefe des Flusses des Kanals/0.938
Durchmesser des Abschnitts bei gegebener Strömungstiefe im effizientesten Kanal für maximale Geschwindigkeit
​ Gehen Durchmesser des Abschnitts = Tiefe des Flusses des Kanals/0.81
Durchmesser des Abschnitts gegebene Strömungstiefe im Abschnitt des effizientesten Kanals
​ Gehen Durchmesser des Abschnitts = Tiefe des Flusses des Kanals/0.95
Radius des Abschnitts mit gegebenem hydraulischem Radius im effizientesten Kanal für maximale Geschwindigkeit
​ Gehen Radius des Kanals = Hydraulischer Radius des Kanals/0.6806
Hydraulischer Radius im effizientesten Kanal für maximale Geschwindigkeit
​ Gehen Hydraulischer Radius des Kanals = 0.6806*Radius des Kanals
Radius des Abschnitts gegebener hydraulischer Radius
​ Gehen Radius des Kanals = Hydraulischer Radius des Kanals/0.5733
Querschnittsradius bei gegebener Strömungstiefe im effizienten Kanal
​ Gehen Radius des Kanals = Tiefe des Flusses des Kanals/1.8988
Flusstiefe im effizientesten Kanal im kreisförmigen Kanal
​ Gehen Tiefe des Flusses des Kanals = 1.8988*Radius des Kanals
Radius des Abschnitts bei gegebener Strömungstiefe im effizientesten Kanal für maximale Geschwindigkeit
​ Gehen Radius des Kanals = Tiefe des Flusses des Kanals/1.626
Radius des Abschnitts bei gegebener Strömungstiefe im effizientesten Kanal
​ Gehen Radius des Kanals = Tiefe des Flusses des Kanals/1.876
Strömungstiefe im effizientesten Kanal für maximale Geschwindigkeit
​ Gehen Tiefe des Flusses des Kanals = 1.626*Radius des Kanals
Strömungstiefe im effizientesten Kanal für maximale Entladung
​ Gehen Tiefe des Flusses des Kanals = 1.876*Radius des Kanals

Entladung durch Kanäle Formel

Entladung des Kanals = Chezys Konstante*sqrt((Benetzte Oberfläche des Kanals^3)*Bettneigung/Benetzter Umfang des Kanals)
Q = C*sqrt((A^3)*S/p)

Was ist die Durchflussrate?

In der Physik und Technik, insbesondere in der Fluiddynamik, ist der Volumenstrom das Volumen der Flüssigkeit, das pro Zeiteinheit fließt. normalerweise wird es durch das Symbol Q dargestellt. Die SI-Einheit ist Kubikmeter pro Sekunde. Eine andere verwendete Einheit sind Standardkubikzentimeter pro Minute. In der Hydrometrie ist es als Entladung bekannt.

Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!