Länge des Kamms unter Berücksichtigung der Geschwindigkeit Lösung

SCHRITT 0: Zusammenfassung vor der Berechnung
Gebrauchte Formel
Länge der Wehrkrone = ((3*Entlastung des Franziskus mit unterdrücktem Ende)/(2*Entladungskoeffizient*sqrt(2*Beschleunigung aufgrund der Schwerkraft)*(Stiller Wasserstand^(3/2)-Geschwindigkeitskopf^(3/2))))+(0.1*Anzahl der Endkontraktionen*Stiller Wasserstand)
Lw = ((3*QFr')/(2*Cd*sqrt(2*g)*(HStillwater^(3/2)-HV^(3/2))))+(0.1*n*HStillwater)
Diese formel verwendet 1 Funktionen, 7 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
Länge der Wehrkrone - (Gemessen in Meter) - Die Länge der Wehrkrone ist das Maß oder die Ausdehnung der Wehrkrone von einem Ende zum anderen.
Entlastung des Franziskus mit unterdrücktem Ende - (Gemessen in Kubikmeter pro Sekunde) - Francis-Entladung mit unterdrücktem Ende ist die Entladung eines Flusses ohne Endkontraktion.
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.
Stiller Wasserstand - (Gemessen in Meter) - Still Water Head ist die Wassersäule, die sich noch über dem Wehr befindet.
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.
Anzahl der Endkontraktionen - Die Anzahl der Endkontraktionen 1 kann als die auf einen Kanal wirkenden Endkontraktionen beschrieben werden.
SCHRITT 1: Konvertieren Sie die Eingänge in die Basiseinheit
Entlastung des Franziskus mit unterdrücktem Ende: 28 Kubikmeter pro Sekunde --> 28 Kubikmeter pro Sekunde Keine Konvertierung erforderlich
Entladungskoeffizient: 0.66 --> Keine Konvertierung erforderlich
Beschleunigung aufgrund der Schwerkraft: 9.8 Meter / Quadratsekunde --> 9.8 Meter / Quadratsekunde Keine Konvertierung erforderlich
Stiller Wasserstand: 6.6 Meter --> 6.6 Meter Keine Konvertierung erforderlich
Geschwindigkeitskopf: 4.6 Meter --> 4.6 Meter Keine Konvertierung erforderlich
Anzahl der Endkontraktionen: 4 --> Keine Konvertierung erforderlich
SCHRITT 2: Formel auswerten
Eingabewerte in Formel ersetzen
Lw = ((3*QFr')/(2*Cd*sqrt(2*g)*(HStillwater^(3/2)-HV^(3/2))))+(0.1*n*HStillwater) --> ((3*28)/(2*0.66*sqrt(2*9.8)*(6.6^(3/2)-4.6^(3/2))))+(0.1*4*6.6)
Auswerten ... ...
Lw = 4.66741641949778
SCHRITT 3: Konvertieren Sie das Ergebnis in die Ausgabeeinheit
4.66741641949778 Meter --> Keine Konvertierung erforderlich
ENDGÜLTIGE ANTWORT
4.66741641949778 4.667416 Meter <-- Länge der Wehrkrone
(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 Chandana P Dev
NSS College of Engineering (NSSCE), Palakkad
Chandana P Dev hat diesen Rechner und 1700+ weitere Rechner verifiziert!

9 Länge des Wappens Taschenrechner

Länge des Kamms unter Berücksichtigung der Geschwindigkeit
Gehen Länge der Wehrkrone = ((3*Entlastung des Franziskus mit unterdrücktem Ende)/(2*Entladungskoeffizient*sqrt(2*Beschleunigung aufgrund der Schwerkraft)*(Stiller Wasserstand^(3/2)-Geschwindigkeitskopf^(3/2))))+(0.1*Anzahl der Endkontraktionen*Stiller Wasserstand)
Länge des Scheitelpunkts bei Abfluss über das Wehr
Gehen Länge der Wehrkrone = (Entlastung des Franziskus mit unterdrücktem Ende*3)/(2*Entladungskoeffizient*sqrt(2*Beschleunigung aufgrund der Schwerkraft)*((Höhe des Wassers über dem Kamm des Wehrs+Geschwindigkeitskopf)^(3/2)-Geschwindigkeitskopf^(3/2)))
Länge des Kamms ohne Berücksichtigung der Geschwindigkeit
Gehen Länge der Wehrkrone = ((Francis Entlastung*2)/(3*Entladungskoeffizient*sqrt(2*Beschleunigung aufgrund der Schwerkraft)))^(2/3)+(0.1*Anzahl der Endkontraktionen*Höhe des Wassers über dem Kamm des Wehrs)
Länge gegebene Bazins-Formel für die Entladung, wenn die Geschwindigkeit nicht berücksichtigt wird
Gehen Länge der Wehrkrone = Bazins-Entladung ohne Geschwindigkeit/(Bazins-Koeffizient*sqrt(2*Beschleunigung aufgrund der Schwerkraft)*Höhe des Wassers über dem Kamm des Wehrs^(3/2))
Länge des Kamms, wenn Entladung und Geschwindigkeit der Francis-Formel berücksichtigt werden
Gehen Länge der Wehrkrone = (Francis Entlastung/(1.84*(Stiller Wasserstand^(3/2)-Geschwindigkeitskopf^(3/2))))+(0.1*Anzahl der Endkontraktionen*Stiller Wasserstand)
Länge, wenn die Bazins-Formel für die Entladung unter Berücksichtigung der Geschwindigkeit berücksichtigt wird
Gehen Länge der Wehrkrone = Bazins-Entladung mit Geschwindigkeit/(Bazins-Koeffizient*sqrt(2*Beschleunigung aufgrund der Schwerkraft)*Stiller Wasserstand^(3/2))
Länge des Kamms, wenn Entladung und Geschwindigkeit der Francis-Formel nicht berücksichtigt werden
Gehen Länge der Wehrkrone = (Francis Entlastung/(1.84*Höhe des Wassers über dem Kamm des Wehrs^(3/2)))+(0.1*Anzahl der Endkontraktionen*Höhe des Wassers über dem Kamm des Wehrs)
Länge des Kamms unter Berücksichtigung von Entladung und Geschwindigkeit
Gehen Länge der Wehrkrone = Entlastung des Franziskus mit unterdrücktem Ende/(1.84*(Stiller Wasserstand^(3/2)-Geschwindigkeitskopf^(3/2)))
Länge des Kamms, wenn Entladung und Geschwindigkeit nicht berücksichtigt werden
Gehen Länge der Wehrkrone = Entlastung des Franziskus mit unterdrücktem Ende/(1.84*Stiller Wasserstand^(3/2))

Länge des Kamms unter Berücksichtigung der Geschwindigkeit Formel

Länge der Wehrkrone = ((3*Entlastung des Franziskus mit unterdrücktem Ende)/(2*Entladungskoeffizient*sqrt(2*Beschleunigung aufgrund der Schwerkraft)*(Stiller Wasserstand^(3/2)-Geschwindigkeitskopf^(3/2))))+(0.1*Anzahl der Endkontraktionen*Stiller Wasserstand)
Lw = ((3*QFr')/(2*Cd*sqrt(2*g)*(HStillwater^(3/2)-HV^(3/2))))+(0.1*n*HStillwater)

Was ist der Entladekoeffizient?

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

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