Massenfluss-Eintrittselement Lösung

SCHRITT 0: Zusammenfassung vor der Berechnung
Gebrauchte Formel
Massenfluss Eintritt in das Element = Wasserdichte*Bruttogeschwindigkeit des Grundwassers*Kopf*Änderung in 'y'-Richtung
Mx1 = ρwater*Vx*Hw*Δy
Diese formel verwendet 5 Variablen
Verwendete Variablen
Massenfluss Eintritt in das Element - Massenfluss Die Eingabe des Elements ist die Massenflussrate.
Wasserdichte - (Gemessen in Kilogramm pro Kubikmeter) - Die Wasserdichte ist die Masse pro Wassereinheit.
Bruttogeschwindigkeit des Grundwassers - Bruttogeschwindigkeit des Grundwassers, das in x-Richtung in das Element eindringt.
Kopf - (Gemessen in Meter) - Unter Förderhöhe versteht man die Höhe der Wassersäulen.
Änderung in 'y'-Richtung - Änderung der 'y'-Richtung des Grundwasserflusses.
SCHRITT 1: Konvertieren Sie die Eingänge in die Basiseinheit
Wasserdichte: 1000 Kilogramm pro Kubikmeter --> 1000 Kilogramm pro Kubikmeter Keine Konvertierung erforderlich
Bruttogeschwindigkeit des Grundwassers: 10 --> Keine Konvertierung erforderlich
Kopf: 2.55 Meter --> 2.55 Meter Keine Konvertierung erforderlich
Änderung in 'y'-Richtung: 10 --> Keine Konvertierung erforderlich
SCHRITT 2: Formel auswerten
Eingabewerte in Formel ersetzen
Mx1 = ρwater*Vx*Hw*Δy --> 1000*10*2.55*10
Auswerten ... ...
Mx1 = 255000
SCHRITT 3: Konvertieren Sie das Ergebnis in die Ausgabeeinheit
255000 --> Keine Konvertierung erforderlich
ENDGÜLTIGE ANTWORT
255000 <-- Massenfluss Eintritt in das Element
(Berechnung in 00.004 sekunden abgeschlossen)

Credits

Creator Image
Erstellt von Mithila Muthamma PA
Coorg Institute of Technology (CIT), Coorg
Mithila Muthamma PA hat diesen Rechner und 2000+ weitere Rechner erstellt!
Verifier Image
Geprüft von Chandana P Dev
NSS College of Engineering (NSSCE), Palakkad
Chandana P Dev hat diesen Rechner und 1700+ weitere Rechner verifiziert!

10+ Unbegrenzter Fluss nach Dupits Annahme Taschenrechner

Grundwasserspiegelprofil unter Vernachlässigung der Wassertiefen in Abflüssen
​ Gehen Wassertabellenprofil = sqrt((Natürliche Aufladung/Durchlässigkeitskoeffizient)*(Länge zwischen Fliesenablauf-Durchfluss in 'x'-Richtung)*Durchfluss in 'x'-Richtung)
Änderung des Drawdowns bei Entlastung
​ Gehen Änderung des Drawdowns = Entladung*ln(Radiale Entfernung am Beobachtungsschacht 2/Radialer Abstand am Beobachtungsschacht 1)/2*pi*Durchlässigkeit
Natürliche Wiederaufladung bei gegebenem Gesamtkopf
​ Gehen Natürliche Aufladung = (Wassertabellenprofil^2*Durchlässigkeitskoeffizient)/((Länge zwischen Fliesenablauf-Durchfluss in 'x'-Richtung)*Durchfluss in 'x'-Richtung)
Länge ungefähr Abfluss pro Breiteneinheit des Grundwasserleiters
​ Gehen Länge zwischen stromaufwärts und stromabwärts = (Piezometrischer Kopf am stromaufwärtigen Ende^2-Piezometrischer Kopf am stromabwärtigen Ende^2)*Durchlässigkeitskoeffizient/(2*Entladung)
Abfluss pro Breiteneinheit des Grundwasserleiters ist
​ Gehen Entladung = ((Piezometrischer Kopf am stromaufwärtigen Ende^2-Piezometrischer Kopf am stromabwärtigen Ende^2)*Durchlässigkeitskoeffizient)/2*Länge zwischen stromaufwärts und stromabwärts
Maximale Höhe des Grundwasserspiegels
​ Gehen Maximale Höhe des Grundwasserspiegels = (Länge zwischen Fliesenablauf/2)*sqrt(Natürliche Aufladung/Durchlässigkeitskoeffizient)
Länge, wenn die maximale Höhe des Grundwasserspiegels berücksichtigt wird
​ Gehen Länge zwischen Fliesenablauf = 2*Maximale Höhe des Grundwasserspiegels/sqrt(Natürliche Aufladung/Durchlässigkeitskoeffizient)
Massenfluss-Eintrittselement
​ Gehen Massenfluss Eintritt in das Element = Wasserdichte*Bruttogeschwindigkeit des Grundwassers*Kopf*Änderung in 'y'-Richtung
Aufladen bei maximaler Höhe des Grundwasserspiegels
​ Gehen Natürliche Aufladung = (Maximale Höhe des Grundwasserspiegels/(Länge zwischen Fliesenablauf/2))^2*Durchlässigkeitskoeffizient
Länge bei Eintritt des Abflusses pro Längeneinheit des Abflusses berücksichtigt
​ Gehen Länge zwischen Fliesenablauf = Entladung/Natürliche Aufladung

Massenfluss-Eintrittselement Formel

Massenfluss Eintritt in das Element = Wasserdichte*Bruttogeschwindigkeit des Grundwassers*Kopf*Änderung in 'y'-Richtung
Mx1 = ρwater*Vx*Hw*Δy

Was ist Fluss in der Strömungsmechanik?

Fluss als Flussrate pro Flächeneinheit. Bei Transportphänomenen (Wärmeübertragung, Stoffübertragung und Fluiddynamik) wird der Fluss als die Flussrate einer Eigenschaft pro Flächeneinheit definiert.

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