Rehbocks-Formel für den Entladekoeffizienten Lösung

SCHRITT 0: Zusammenfassung vor der Berechnung
Gebrauchte Formel
Entladungskoeffizient = 0.605+0.08*(Höhe des Wassers über dem Kamm des Wehrs/Höhe des Wappens)+(0.001/Höhe des Wassers über dem Kamm des Wehrs)
Cd = 0.605+0.08*(Sw/hCrest)+(0.001/Sw)
Diese formel verwendet 3 Variablen
Verwendete Variablen
Entladungskoeffizient - Der Entladungskoeffizient ist das Verhältnis der tatsächlichen Entladung zur theoretischen Entladung.
Höhe des Wassers über dem Kamm des Wehrs - (Gemessen in Meter) - Die Wasserhöhe über der Wehrkrone ist definiert als die Höhe der Wasseroberfläche über der Wehrkrone.
Höhe des Wappens - (Gemessen in Meter) - Die Höhe des Kamms ist der Abstand zwischen dem niedrigsten und dem höchsten Punkt des Kamms.
SCHRITT 1: Konvertieren Sie die Eingänge in die Basiseinheit
Höhe des Wassers über dem Kamm des Wehrs: 2 Meter --> 2 Meter Keine Konvertierung erforderlich
Höhe des Wappens: 12 Meter --> 12 Meter Keine Konvertierung erforderlich
SCHRITT 2: Formel auswerten
Eingabewerte in Formel ersetzen
Cd = 0.605+0.08*(Sw/hCrest)+(0.001/Sw) --> 0.605+0.08*(2/12)+(0.001/2)
Auswerten ... ...
Cd = 0.618833333333333
SCHRITT 3: Konvertieren Sie das Ergebnis in die Ausgabeeinheit
0.618833333333333 --> Keine Konvertierung erforderlich
ENDGÜLTIGE ANTWORT
0.618833333333333 0.618833 <-- Entladungskoeffizient
(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 Mithila Muthamma PA
Coorg Institute of Technology (CIT), Coorg
Mithila Muthamma PA hat diesen Rechner und 700+ weitere Rechner verifiziert!

17 Fluss über ein rechteckiges, scharfkantiges Wehr oder eine Kerbe Taschenrechner

Rehbocks-Formel für Abfluss über rechteckigem Wehr
Gehen Entlastung des Franziskus mit unterdrücktem Ende = 2/3*(0.605+0.08*(Höhe des Wassers über dem Kamm des Wehrs/Höhe des Wappens)+(0.001/Höhe des Wassers über dem Kamm des Wehrs))*sqrt(2*Beschleunigung aufgrund der Schwerkraft)*Länge der Wehrkrone*Höhe des Wassers über dem Kamm des Wehrs^(3/2)
Entladungskoeffizient bei gegebener Entladung unter Berücksichtigung der Geschwindigkeit
Gehen Entladungskoeffizient = (Francis Entlastung*3)/(2*(sqrt(2*Beschleunigung aufgrund der Schwerkraft))*(Länge der Wehrkrone-0.1*Anzahl der Endkontraktionen*Stiller Wasserstand)*(Stiller Wasserstand^(3/2)-Geschwindigkeitskopf^(3/2)))
Abflusskoeffizient bei gegebenem Abfluss beim Überqueren des Wehrs unter Berücksichtigung der Geschwindigkeit
Gehen Entladungskoeffizient = (Entlastung des Franziskus mit unterdrücktem Ende*3)/(2*(sqrt(2*Beschleunigung aufgrund der Schwerkraft))*Länge der Wehrkrone*((Höhe des Wassers über dem Kamm des Wehrs+Geschwindigkeitskopf)^(3/2)-Geschwindigkeitskopf^(3/2)))
Entladungskoeffizient bei gegebener Entladung, wenn die Geschwindigkeit nicht berücksichtigt wird
Gehen Entladungskoeffizient = (Francis Entlastung*3)/(2*(sqrt(2*Beschleunigung aufgrund der Schwerkraft))*(Länge der Wehrkrone-0.1*Anzahl der Endkontraktionen*Höhe des Wassers über dem Kamm des Wehrs)*Höhe des Wassers über dem Kamm des Wehrs^(3/2))
Abflusskoeffizient bei gegebenem Abfluss über das Wehr ohne Berücksichtigung der Geschwindigkeit
Gehen Entladungskoeffizient = (Entlastung des Franziskus mit unterdrücktem Ende*3)/(2*(sqrt(2*Beschleunigung aufgrund der Schwerkraft))*Länge der Wehrkrone*Höhe des Wassers über dem Kamm des Wehrs^(3/2))
Koeffizient, wenn die Bazin-Formel für die Entladungsgeschwindigkeit nicht berücksichtigt wird
Gehen Bazins-Koeffizient = Bazins-Entladung ohne Geschwindigkeit/(sqrt(2*Beschleunigung aufgrund der Schwerkraft)*Länge der Wehrkrone*Höhe des Wassers über dem Kamm des Wehrs^(3/2))
Bazins Formel für die Entladung, wenn die Geschwindigkeit nicht berücksichtigt wird
Gehen Bazins-Entladung ohne Geschwindigkeit = Bazins-Koeffizient*sqrt(2*Beschleunigung aufgrund der Schwerkraft)*Länge der Wehrkrone*Höhe des Wassers über dem Kamm des Wehrs^(3/2)
Francis-Formel für die Entladung bei rechteckiger Kerbe unter Berücksichtigung der Geschwindigkeit
Gehen Francis Entlastung = 1.84*(Länge der Wehrkrone-0.1*Anzahl der Endkontraktionen*Stiller Wasserstand)*(Stiller Wasserstand^(3/2)-Geschwindigkeitskopf^(3/2))
Koeffizient bei Bazin-Formel für die Entladung unter Berücksichtigung der Geschwindigkeit
Gehen Bazins-Koeffizient = Bazins-Entladung mit Geschwindigkeit/(sqrt(2*Beschleunigung aufgrund der Schwerkraft)*Länge der Wehrkrone*Stiller Wasserstand^(3/2))
Bazins-Formel für die Entladung unter Berücksichtigung der Geschwindigkeit
Gehen Bazins-Entladung mit Geschwindigkeit = Bazins-Koeffizient*sqrt(2*Beschleunigung aufgrund der Schwerkraft)*Länge der Wehrkrone*Stiller Wasserstand^(3/2)
Francis-Formel für die Entladung bei rechteckiger Kerbe, wenn die Geschwindigkeit nicht berücksichtigt wird
Gehen Francis Entlastung = 1.84*(Länge der Wehrkrone-0.1*Anzahl der Endkontraktionen*Höhe des Wassers über dem Kamm des Wehrs)*Höhe des Wassers über dem Kamm des Wehrs^(3/2)
Rehbocks-Formel für den Entladekoeffizienten
Gehen Entladungskoeffizient = 0.605+0.08*(Höhe des Wassers über dem Kamm des Wehrs/Höhe des Wappens)+(0.001/Höhe des Wassers über dem Kamm des Wehrs)
Annäherungsgeschwindigkeit
Gehen Strömungsgeschwindigkeit 1 = Entladung durch Annäherungsgeschwindigkeit/(Breite von Kanal1*Fließtiefe)
Tiefe des Wasserflusses im Kanal bei gegebener Geschwindigkeitsannäherung
Gehen Fließtiefe = Entladung durch Annäherungsgeschwindigkeit/(Breite von Kanal1*Strömungsgeschwindigkeit 1)
Breite des Kanals bei gegebenem Geschwindigkeitsansatz
Gehen Breite von Kanal1 = Entladung durch Annäherungsgeschwindigkeit/(Strömungsgeschwindigkeit 1*Fließtiefe)
Koeffizient für die Bazin-Formel
Gehen Bazins-Koeffizient = 0.405+(0.003/Höhe des Wassers über dem Kamm des Wehrs)
Koeffizient für die Bazin-Formel, wenn die Geschwindigkeit berücksichtigt wird
Gehen Bazins-Koeffizient = 0.405+(0.003/Stiller Wasserstand)

Rehbocks-Formel für den Entladekoeffizienten Formel

Entladungskoeffizient = 0.605+0.08*(Höhe des Wassers über dem Kamm des Wehrs/Höhe des Wappens)+(0.001/Höhe des Wassers über dem Kamm des Wehrs)
Cd = 0.605+0.08*(Sw/hCrest)+(0.001/Sw)

Was ist mit Kopf gemeint?

In der Hydraulik wird Kopf als Maß für das Flüssigkeitspotential am Messpunkt definiert. es ist das Maß für die Höhe des Wassers.

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