Mannings Formel für hydraulischen Radius bei gegebener Energiesteigung Lösung

SCHRITT 0: Zusammenfassung vor der Berechnung
Gebrauchte Formel
Hydraulischer Radius des Kanals = (((Mannings Rauheitskoeffizient*Mittlere Geschwindigkeit für unterschiedliche Strömungen)^2)/Energiehang)^(3/4)
RH = (((n*vm,R)^2)/Sf)^(3/4)
Diese formel verwendet 4 Variablen
Verwendete Variablen
Hydraulischer Radius des Kanals - (Gemessen in Meter) - Der hydraulische Kanalradius ist das Verhältnis der Querschnittsfläche eines Kanals oder Rohrs, in dem eine Flüssigkeit fließt, zum feuchten Umfang der Leitung.
Mannings Rauheitskoeffizient - Der Rauheitskoeffizient nach Manning stellt die Rauheit oder Reibung dar, die der Kanal auf die Strömung ausübt.
Mittlere Geschwindigkeit für unterschiedliche Strömungen - (Gemessen in Meter pro Sekunde) - Die mittlere Geschwindigkeit für Varied Flow ist definiert als die durchschnittliche Geschwindigkeit einer Flüssigkeit an einem Punkt und über eine beliebige Zeit T.
Energiehang - Die Energieneigung liegt in einem Abstand, der der Geschwindigkeitshöhe über dem hydraulischen Gefälle entspricht.
SCHRITT 1: Konvertieren Sie die Eingänge in die Basiseinheit
Mannings Rauheitskoeffizient: 0.012 --> Keine Konvertierung erforderlich
Mittlere Geschwindigkeit für unterschiedliche Strömungen: 56.2 Meter pro Sekunde --> 56.2 Meter pro Sekunde Keine Konvertierung erforderlich
Energiehang: 2.001 --> Keine Konvertierung erforderlich
SCHRITT 2: Formel auswerten
Eingabewerte in Formel ersetzen
RH = (((n*vm,R)^2)/Sf)^(3/4) --> (((0.012*56.2)^2)/2.001)^(3/4)
Auswerten ... ...
RH = 0.329185749252405
SCHRITT 3: Konvertieren Sie das Ergebnis in die Ausgabeeinheit
0.329185749252405 Meter --> Keine Konvertierung erforderlich
ENDGÜLTIGE ANTWORT
0.329185749252405 0.329186 Meter <-- Hydraulischer Radius 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 Ishita Goyal
Meerut Institut für Ingenieurwesen und Technologie (MIET), Meerut
Ishita Goyal hat diesen Rechner und 2600+ weitere Rechner verifiziert!

12 Integration der Varied Flow Gleichung Taschenrechner

Chezy-Konstante unter Verwendung der Chezy-Formel bei normaler Tiefe des breiten rechteckigen Kanals
​ Gehen Chézy-Koeffizienten für unterschiedliche Strömungen = sqrt(((Kritische Tiefe des Kanals/Normale Tiefe unterschiedlicher Strömung)^3)*[g]/Bettgefälle des Kanals)
Chezy-Formel für die kritische Tiefe bei normaler Tiefe eines breiten rechteckigen Kanals
​ Gehen Kritische Tiefe des Kanals = (((Normale Tiefe unterschiedlicher Strömung^3)*((Chézy-Koeffizienten für unterschiedliche Strömungen^2)*Bettgefälle des Kanals))/[g])^(1/3)
Chezy-Formel für normale Tiefe des breiten rechteckigen Kanals
​ Gehen Normale Tiefe unterschiedlicher Strömung = (((Kritische Tiefe des Kanals^3)*[g])/((Chézy-Koeffizienten für unterschiedliche Strömungen^2)*Bettgefälle des Kanals))^(1/3)
Chezy-Formel für die mittlere Geschwindigkeit bei gegebener Energiesteigung
​ Gehen Mittlere Geschwindigkeit für unterschiedliche Strömungen = sqrt(Energiehang*(Chézy-Koeffizienten für unterschiedliche Strömungen^2)*Hydraulischer Radius des Kanals)
Chezy-Formel für Bettneigung bei normaler Tiefe eines breiten rechteckigen Kanals
​ Gehen Bettgefälle des Kanals = (((Kritische Tiefe des Kanals/Normale Tiefe unterschiedlicher Strömung)^3)*[g]/Chézy-Koeffizienten für unterschiedliche Strömungen^2)
Chezy-Konstante unter Verwendung der Chezy-Formel bei gegebener Energiesteigung
​ Gehen Chézy-Koeffizienten für unterschiedliche Strömungen = (((Mittlere Geschwindigkeit für unterschiedliche Strömungen)^2)/(Hydraulischer Radius des Kanals*Energiehang))^(1/2)
Chezy-Formel für den hydraulischen Radius bei gegebener Energiesteigung
​ Gehen Hydraulischer Radius des Kanals = ((Mittlere Geschwindigkeit für unterschiedliche Strömungen/Chézy-Koeffizienten für unterschiedliche Strömungen)^2)/Energiehang
Chezy-Formel für Energy Slope
​ Gehen Energiehang = ((Mittlere Geschwindigkeit für unterschiedliche Strömungen/Chézy-Koeffizienten für unterschiedliche Strömungen)^2)/Hydraulischer Radius des Kanals
Mannings Formel für den Rauhigkeitskoeffizienten bei gegebener Energiesteigung
​ Gehen Mannings Rauheitskoeffizient = (Energiehang/(((Mittlere Geschwindigkeit für unterschiedliche Strömungen)^2)/(Hydraulischer Radius des Kanals^(4/3))))^(1/2)
Mannings Formel für die mittlere Geschwindigkeit bei gegebener Energiesteigung
​ Gehen Mittlere Geschwindigkeit für unterschiedliche Strömungen = (Energiehang/(((Mannings Rauheitskoeffizient)^2)/(Hydraulischer Radius des Kanals^(4/3))))^(1/2)
Mannings Formel für hydraulischen Radius bei gegebener Energiesteigung
​ Gehen Hydraulischer Radius des Kanals = (((Mannings Rauheitskoeffizient*Mittlere Geschwindigkeit für unterschiedliche Strömungen)^2)/Energiehang)^(3/4)
Mannings Formel für die Energiesteigung
​ Gehen Energiehang = ((Mannings Rauheitskoeffizient*Mittlere Geschwindigkeit für unterschiedliche Strömungen)^2)/(Hydraulischer Radius des Kanals^(4/3))

Mannings Formel für hydraulischen Radius bei gegebener Energiesteigung Formel

Hydraulischer Radius des Kanals = (((Mannings Rauheitskoeffizient*Mittlere Geschwindigkeit für unterschiedliche Strömungen)^2)/Energiehang)^(3/4)
RH = (((n*vm,R)^2)/Sf)^(3/4)

Was ist der hydraulische Radius?

Der hydraulische Radius ist das Verhältnis der Querschnittsfläche eines Kanals oder Rohrs, in dem eine Flüssigkeit zum benetzten Umfang der Leitung fließt.

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