Snyder-Gleichung für die Standarddauer des effektiven Niederschlags Lösung

SCHRITT 0: Zusammenfassung vor der Berechnung
Gebrauchte Formel
Standarddauer des effektiven Niederschlags = Beckenverzögerung/5.5
tr = tp/5.5
Diese formel verwendet 2 Variablen
Verwendete Variablen
Standarddauer des effektiven Niederschlags - (Gemessen in Zweite) - Standarddauer des effektiven Niederschlags, wie von Snyder übernommen.
Beckenverzögerung - (Gemessen in Zweite) - Die Beckenverzögerung ist die verstrichene Zeit zwischen dem Auftreten der Schwerpunkte des effektiven Niederschlags.
SCHRITT 1: Konvertieren Sie die Eingänge in die Basiseinheit
Beckenverzögerung: 6 Stunde --> 21600 Zweite (Überprüfen sie die konvertierung ​hier)
SCHRITT 2: Formel auswerten
Eingabewerte in Formel ersetzen
tr = tp/5.5 --> 21600/5.5
Auswerten ... ...
tr = 3927.27272727273
SCHRITT 3: Konvertieren Sie das Ergebnis in die Ausgabeeinheit
3927.27272727273 Zweite -->1.09090909090909 Stunde (Überprüfen sie die konvertierung ​hier)
ENDGÜLTIGE ANTWORT
1.09090909090909 1.090909 Stunde <-- Standarddauer des effektiven Niederschlags
(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!

25 Synder's Synthetic-Unit Hydrograph Taschenrechner

Entfernung entlang des Hauptwasserlaufs von der Messstation bis zur Wasserscheide
​ Gehen Entfernung entlang des Hauptwasserlaufs = (Beckenverzögerung/Beckenkonstante/(Länge des Beckens/sqrt(Beckenneigung))^Beckenkonstante 'n')^1/Beckenkonstante 'n'
Entlang des Wasserlaufs gemessene Beckenlänge unter Berücksichtigung der modifizierten Gleichung für die Beckenverzögerung
​ Gehen Beckenlänge = (Beckenverzögerung/Beckenkonstante)^(1/Beckenkonstante 'n')*(sqrt(Beckenneigung)/Entfernung entlang des Hauptwasserlaufs)
Modifizierte Gleichung für Basin Lag
​ Gehen Beckenverzögerung = Beckenkonstante*(Länge des Beckens*Entfernung entlang des Hauptwasserlaufs/sqrt(Beckenneigung))^Beckenkonstante 'n'
Basin Slope gegeben Basin Lag
​ Gehen Beckenneigung = ((Beckenlänge*Entfernung entlang des Hauptwasserlaufs)/((Beckenverzögerung/Beckenkonstante)^(1/Beckenkonstante 'n')))^2
Beckenverzögerung mit modifizierter Beckenverzögerung für effektive Dauer
​ Gehen Beckenverzögerung = (4*Modifizierte Beckenverzögerung+Standarddauer des effektiven Niederschlags-Nicht standardmäßige Niederschlagsdauer)/4
Standarddauer des effektiven Niederschlags bei modifizierter Beckenverzögerung
​ Gehen Standarddauer des effektiven Niederschlags = Nicht standardmäßige Niederschlagsdauer-4*(Modifizierte Beckenverzögerung-Beckenverzögerung)
Modifizierte Gleichung für Beckenverzögerung für effektive Dauer
​ Gehen Modifizierte Beckenverzögerung = Beckenverzögerung+(Nicht standardmäßige Niederschlagsdauer-Standarddauer des effektiven Niederschlags)/4
Gleichung für Einzugsgebietsparameter
​ Gehen Einzugsgebietsparameter = Länge des Beckens*Länge der Wasserscheide/sqrt(Beckenneigung)
Entfernung entlang des Hauptwasserlaufs von der Messstation bei Beckenverzögerung
​ Gehen Entfernung entlang des Hauptwasserlaufs = ((Beckenverzögerung/Regionale Konstante)^(1/0.3))*(1/Beckenlänge)
Regionale Konstante, die die Wassereinzugsgebietsneigung und Speichereffekte darstellt
​ Gehen Regionale Konstante = Beckenverzögerung/(Länge des Beckens*Entfernung entlang des Hauptwasserlaufs)^0.3
Beckenlänge, gemessen entlang des Wasserlaufs bei gegebener Beckenverzögerung
​ Gehen Beckenlänge = (Beckenverzögerung/Regionale Konstante)^1/0.3*(1/Entfernung entlang des Hauptwasserlaufs)
Snyders Gleichung
​ Gehen Beckenverzögerung = Regionale Konstante*(Länge des Beckens*Entfernung entlang des Hauptwasserlaufs)^0.3
Regionale Konstante bei gegebenem Spitzenabfluss für nicht standardmäßigen effektiven Niederschlag
​ Gehen Regionale Konstante (Snyder) = Spitzenentladung*Modifizierte Beckenverzögerung/(2.78*Einzugsgebiet)
Spitzenentladung für nicht standardmäßigen effektiven Niederschlag
​ Gehen Spitzenentladung = 2.78*Regionale Konstante (Snyder)*Einzugsgebiet/Modifizierte Beckenverzögerung
Einzugsgebiet mit Spitzenabfluss für nicht standardmäßigen effektiven Niederschlag
​ Gehen Einzugsgebiet = Spitzenentladung*Modifizierte Beckenverzögerung/(2.78*Regionale Konstante)
Modifizierte Beckenverzögerung bei Spitzenabfluss für nicht standardmäßigen effektiven Niederschlag
​ Gehen Modifizierte Beckenverzögerung = 2.78*Regionale Konstante*Einzugsgebiet/Spitzenentladung
Einzugsgebiet bei gegebenem Spitzenabfluss der Einheitsganglinie
​ Gehen Einzugsgebiet = Spitzenentladung*Beckenverzögerung/(2.78*Regionale Konstante (Snyder))
Snyder-Gleichung für Spitzenentladung
​ Gehen Spitzenentladung = 2.78*Regionale Konstante (Snyder)*Einzugsgebiet/Beckenverzögerung
Beckenverzögerung bei Spitzenabfluss
​ Gehen Beckenverzögerung = 2.78*Regionale Konstante (Snyder)*Einzugsgebiet/Spitzenentladung
Regionale Konstante bei gegebener Spitzenentladung
​ Gehen Regionale Konstante = Spitzenentladung*Beckenverzögerung/2.78*Einzugsgebiet
Basin Lag gegeben Modified Basin Lag
​ Gehen Beckenverzögerung = (Modifizierte Beckenverzögerung-(Nicht standardmäßige Niederschlagsdauer/4))/(21/22)
Nicht standardmäßige Niederschlagsdauer angesichts der modifizierten Einzugsgebietsverzögerung
​ Gehen Nicht standardmäßige Niederschlagsdauer = (Modifizierte Beckenverzögerung-(21/22)*Beckenverzögerung)*4
Modifizierte Beckenverzögerung für effektive Dauer
​ Gehen Modifizierte Beckenverzögerung = (21*Beckenverzögerung/22)+(Nicht standardmäßige Niederschlagsdauer/4)
Beckenverzögerung bei gegebener Standarddauer des effektiven Niederschlags
​ Gehen Beckenverzögerung = 5.5*Standarddauer des effektiven Niederschlags
Snyder-Gleichung für die Standarddauer des effektiven Niederschlags
​ Gehen Standarddauer des effektiven Niederschlags = Beckenverzögerung/5.5

Snyder-Gleichung für die Standarddauer des effektiven Niederschlags Formel

Standarddauer des effektiven Niederschlags = Beckenverzögerung/5.5
tr = tp/5.5

Welche Faktoren beeinflussen die Menge des effektiven Niederschlags?

Der Anteil der effektiven Niederschläge steigt mit zunehmender Wasserhaltekapazität des Bodens. Die Menge an Wasser, die ein Boden speichert und zurückhält, hängt von seiner Tiefe, Textur, Struktur und dem Gehalt an organischer Substanz ab. Je feiner die Textur, desto größer die Speicherkapazität.

Was ist Spitzenhochwasserabfluss?

In der Hydrologie bezeichnet der Begriff Spitzenabfluss die höchste Abflusskonzentration aus dem Einzugsgebiet. Die konzentrierte Strömung des Beckens verstärkte sich stark und überragte das natürliche oder künstliche Ufer, was als Überschwemmung bezeichnet werden könnte.

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