Länge des Wehrkamms oder der Kerbe Lösung

SCHRITT 0: Zusammenfassung vor der Berechnung
Gebrauchte Formel
Länge des Wehrs = (3*Bereich von Wehr)/(Entladungskoeffizient*Gesamtzeitaufwand*sqrt(2*[g]))*(1/sqrt(Endgültige Höhe der Flüssigkeit)-1/sqrt(Anfangshöhe der Flüssigkeit))
Lweir = (3*A)/(Cd*ttotal*sqrt(2*[g]))*(1/sqrt(Hf)-1/sqrt(Hi))
Diese formel verwendet 1 Konstanten, 1 Funktionen, 6 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
Länge des Wehrs - (Gemessen in Meter) - Die Länge des Wehrs ist die Länge der Basis des Wehrs, durch die die Entladung erfolgt.
Bereich von Wehr - (Gemessen in Quadratmeter) - Die Wehrfläche ist die Menge an zweidimensionalem Raum, die von einem Objekt eingenommen wird.
Entladungskoeffizient - Der Abflusskoeffizient oder Effluxkoeffizient ist das Verhältnis des tatsächlichen Abflusses zum theoretischen Abfluss.
Gesamtzeitaufwand - (Gemessen in Zweite) - Die Gesamtzeit ist die Gesamtzeit, die der Körper benötigt, um diesen Raum zurückzulegen.
Endgültige Höhe der Flüssigkeit - (Gemessen in Meter) - Die endgültige Flüssigkeitshöhe ist eine Variable, die sich aus der Entleerung des Tanks durch eine Öffnung am Boden ergibt.
Anfangshöhe der Flüssigkeit - (Gemessen in Meter) - Die Anfangshöhe der Flüssigkeit ist eine Variable, die von der Entleerung des Tanks durch eine Öffnung am Boden abhängt.
SCHRITT 1: Konvertieren Sie die Eingänge in die Basiseinheit
Bereich von Wehr: 50 Quadratmeter --> 50 Quadratmeter Keine Konvertierung erforderlich
Entladungskoeffizient: 0.8 --> Keine Konvertierung erforderlich
Gesamtzeitaufwand: 80 Zweite --> 80 Zweite Keine Konvertierung erforderlich
Endgültige Höhe der Flüssigkeit: 0.17 Meter --> 0.17 Meter Keine Konvertierung erforderlich
Anfangshöhe der Flüssigkeit: 186.1 Meter --> 186.1 Meter Keine Konvertierung erforderlich
SCHRITT 2: Formel auswerten
Eingabewerte in Formel ersetzen
Lweir = (3*A)/(Cd*ttotal*sqrt(2*[g]))*(1/sqrt(Hf)-1/sqrt(Hi)) --> (3*50)/(0.8*80*sqrt(2*[g]))*(1/sqrt(0.17)-1/sqrt(186.1))
Auswerten ... ...
Lweir = 1.24475231179057
SCHRITT 3: Konvertieren Sie das Ergebnis in die Ausgabeeinheit
1.24475231179057 Meter --> Keine Konvertierung erforderlich
ENDGÜLTIGE ANTWORT
1.24475231179057 1.244752 Meter <-- Länge des Wehrs
(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 Sanjay Krishna
Amrita School of Engineering (ASE), Vallikavu
Sanjay Krishna hat diesen Rechner und 200+ weitere Rechner verifiziert!

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Länge des Wehrkamms oder der Kerbe
​ Gehen Länge des Wehrs = (3*Bereich von Wehr)/(Entladungskoeffizient*Gesamtzeitaufwand*sqrt(2*[g]))*(1/sqrt(Endgültige Höhe der Flüssigkeit)-1/sqrt(Anfangshöhe der Flüssigkeit))
Länge des Wehrs Unter Berücksichtigung der Bazin-Formel mit der Annäherungsgeschwindigkeit
​ Gehen Länge der Kerben = Entladewehr/(0.405+0.003/(Bogenlänge des Kreises+Kopf aufgrund der Annäherungsgeschwindigkeit))*sqrt(2*[g])*(Bogenlänge des Kreises+Kopf aufgrund der Annäherungsgeschwindigkeit)^(3/2)
Länge des Wehrs oder der Kerbe für die Annäherungsgeschwindigkeit
​ Gehen Länge des Wehrs = Entladewehr/(2/3*Entladungskoeffizient*sqrt(2*[g])*((Anfangshöhe der Flüssigkeit+Endgültige Höhe der Flüssigkeit)^(3/2)-Endgültige Höhe der Flüssigkeit^(3/2)))
Länge des Wehrs für Breitkammwehr und Flüssigkeitshöhe in der Mitte
​ Gehen Länge des Wehrs = Entladewehr/(Entladungskoeffizient*sqrt(2*[g]*(Leiter von Liquid Middle^2*Bogenlänge des Kreises-Leiter von Liquid Middle^3)))
Länge des Wehrs für Breitkammwehr mit Annäherungsgeschwindigkeit
​ Gehen Länge des Wehrs = Entladewehr/(1.705*Entladungskoeffizient*((Bogenlänge des Kreises+Kopf aufgrund der Annäherungsgeschwindigkeit)^(3/2)-Kopf aufgrund der Annäherungsgeschwindigkeit^(3/2)))
Länge des Wehrs Unter Berücksichtigung der Formel von Francis
​ Gehen Länge des Wehrs = Entladewehr/(1.84*((Anfangshöhe der Flüssigkeit+Kopf aufgrund der Annäherungsgeschwindigkeit)^(3/2)-Kopf aufgrund der Annäherungsgeschwindigkeit^(3/2)))
Länge des Abschnitts für die Entladung über eine rechteckige Kerbe oder ein Wehr
​ Gehen Länge des Wehrs = Theoretische Entladung/(2/3*Entladungskoeffizient*sqrt(2*[g])*Bogenlänge des Kreises^(3/2))
Länge des Wehrs Unter Berücksichtigung der Formel von Bazin ohne Annäherungsgeschwindigkeit
​ Gehen Länge der Kerben = Entladewehr/(0.405+0.003/Bogenlänge des Kreises)*sqrt(2*[g])*Bogenlänge des Kreises^(3/2)
Länge des Wehrs oder der Kerbe ohne Annäherungsgeschwindigkeit
​ Gehen Länge des Wehrs = Entladewehr/(2/3*Entladungskoeffizient*sqrt(2*[g])*Anfangshöhe der Flüssigkeit^(3/2))
Länge des Wehrs für den Abfluss über das breitkronige Wehr
​ Gehen Länge des Wehrs = Entladewehr/(1.705*Entladungskoeffizient*Bogenlänge des Kreises^(3/2))

Länge des Wehrkamms oder der Kerbe Formel

Länge des Wehrs = (3*Bereich von Wehr)/(Entladungskoeffizient*Gesamtzeitaufwand*sqrt(2*[g]))*(1/sqrt(Endgültige Höhe der Flüssigkeit)-1/sqrt(Anfangshöhe der Flüssigkeit))
Lweir = (3*A)/(Cd*ttotal*sqrt(2*[g]))*(1/sqrt(Hf)-1/sqrt(Hi))

Was ist eine Kerbe oder ein Wehr?

Eine Kerbe soll im Allgemeinen den Wasserfluss aus einem Tank messen. Ein Wehr ist auch eine Kerbe, aber es wird in großem Maßstab hergestellt. Das Wehr ist eine Kerbe in einem Damm, um die überschüssige Wassermenge abzuleiten.

Was ist eine rechteckige Kerbe oder ein Wehr?

Das rechteckige Wehr (Kerbe) ist ein gängiges Gerät zur Regulierung und Messung des Abflusses in Bewässerungsprojekten. Die aktuelle Forschung basierte hauptsächlich auf Laborexperimenten, in denen die hydraulischen Eigenschaften rechteckiger Kerben untersucht wurden.

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