Geschwindigkeit des Wasserflusses mit bekannter Wassersäule und Stützpfeilerwiderstand Lösung

SCHRITT 0: Zusammenfassung vor der Berechnung
Gebrauchte Formel
Geschwindigkeit von fließendem Wasser = (([g]/Einheitsgewicht von Wasser in KN pro Kubikmeter)*((Stützwiderstand im Rohr/(2*Querschnittsfläche*sin((Biegewinkel in der Umwelttechnik.)/(2)))-Leiter Flüssigkeit im Rohr*Einheitsgewicht von Wasser in KN pro Kubikmeter)))
Vfw = (([g]/γwater)*((PBR/(2*Acs*sin((θb)/(2)))-Hliquid*γwater)))
Diese formel verwendet 1 Konstanten, 1 Funktionen, 6 Variablen
Verwendete Konstanten
[g] - Gravitationsbeschleunigung auf der Erde Wert genommen als 9.80665
Verwendete Funktionen
sin - Sinus ist eine trigonometrische Funktion, die das Verhältnis der Länge der gegenüberliegenden Seite eines rechtwinkligen Dreiecks zur Länge der Hypotenuse beschreibt., sin(Angle)
Verwendete Variablen
Geschwindigkeit von fließendem Wasser - (Gemessen in Meter pro Sekunde) - Die Geschwindigkeit fließenden Wassers gibt die Geschwindigkeit eines Flüssigkeitselements an einem bestimmten Ort und zu einem bestimmten Zeitpunkt an.
Einheitsgewicht von Wasser in KN pro Kubikmeter - (Gemessen in Newton pro Kubikmeter) - Das Einheitsgewicht von Wasser in KN pro Kubikmeter ist das Gewicht von Wasser pro Volumeneinheit Wasser.
Stützwiderstand im Rohr - (Gemessen in Newton) - Der Stützwiderstand im Rohr ist ein Widerstand, der im Rohr aufgrund einer Richtungsänderung des Rohrs ausgeübt wird.
Querschnittsfläche - (Gemessen in Quadratmeter) - Die Querschnittsfläche ist die Fläche einer zweidimensionalen Form, die man erhält, wenn eine dreidimensionale Form an einem Punkt senkrecht zu einer bestimmten Achse geschnitten wird.
Biegewinkel in der Umwelttechnik. - (Gemessen in Bogenmaß) - Biegewinkel in der Umwelttechnik. ist definiert als der Winkel, um den sich das Rohr biegt.
Leiter Flüssigkeit im Rohr - (Gemessen in Meter) - Der Flüssigkeitsdruck im Rohr ist die Höhe einer Flüssigkeitssäule, die einem bestimmten Druck entspricht, den die Flüssigkeitssäule vom Boden ihres Behälters aus ausübt.
SCHRITT 1: Konvertieren Sie die Eingänge in die Basiseinheit
Einheitsgewicht von Wasser in KN pro Kubikmeter: 9.81 Kilonewton pro Kubikmeter --> 9810 Newton pro Kubikmeter (Überprüfen sie die konvertierung ​hier)
Stützwiderstand im Rohr: 844.25 Kilonewton --> 844250 Newton (Überprüfen sie die konvertierung ​hier)
Querschnittsfläche: 13 Quadratmeter --> 13 Quadratmeter Keine Konvertierung erforderlich
Biegewinkel in der Umwelttechnik.: 36 Grad --> 0.62831853071784 Bogenmaß (Überprüfen sie die konvertierung ​hier)
Leiter Flüssigkeit im Rohr: 0.46 Meter --> 0.46 Meter Keine Konvertierung erforderlich
SCHRITT 2: Formel auswerten
Eingabewerte in Formel ersetzen
Vfw = (([g]/γwater)*((PBR/(2*Acs*sin((θb)/(2)))-Hliquidwater))) --> (([g]/9810)*((844250/(2*13*sin((0.62831853071784)/(2)))-0.46*9810)))
Auswerten ... ...
Vfw = 100.531918954754
SCHRITT 3: Konvertieren Sie das Ergebnis in die Ausgabeeinheit
100.531918954754 Meter pro Sekunde --> Keine Konvertierung erforderlich
ENDGÜLTIGE ANTWORT
100.531918954754 100.5319 Meter pro Sekunde <-- Geschwindigkeit von fließendem Wasser
(Berechnung in 00.020 sekunden abgeschlossen)

Credits

Creator Image
Erstellt von Suraj Kumar
Birsa Institute of Technology (BIT), Sindri
Suraj Kumar hat diesen Rechner und 2200+ 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!

15 Stress in Kurven Taschenrechner

Bereich des Rohrabschnitts mit gegebenem Wassersäulen- und Strebewiderstand
​ Gehen Querschnittsfläche = Stützwiderstand im Rohr/((2)*(((Einheitsgewicht von Wasser in KN pro Kubikmeter*(Strömungsgeschwindigkeit der Flüssigkeit)^2)/[g])+(Einheitsgewicht von Wasser in KN pro Kubikmeter*Leiter Flüssigkeit im Rohr))*sin((Biegewinkel in der Umwelttechnik.)/(2)))
Biegewinkel bei Wassersäule und Strebewiderstand
​ Gehen Biegewinkel in der Umwelttechnik. = 2*asin(Stützwiderstand im Rohr/((2*Querschnittsfläche)*(((Einheitsgewicht von Wasser in KN pro Kubikmeter*(Strömungsgeschwindigkeit der Flüssigkeit)^2)/[g])+(Einheitsgewicht von Wasser in KN pro Kubikmeter*Leiter Flüssigkeit im Rohr))))
Stützwiderstand mit Wassersäule
​ Gehen Stützwiderstand im Rohr = ((2*Querschnittsfläche)*(((Einheitsgewicht von Wasser in KN pro Kubikmeter*(Geschwindigkeit von fließendem Wasser^2))/[g])+(Einheitsgewicht von Wasser in KN pro Kubikmeter*Leiter Flüssigkeit im Rohr))*sin((Biegewinkel in der Umwelttechnik.)/(2)))
Geschwindigkeit des Wasserflusses mit bekannter Wassersäule und Stützpfeilerwiderstand
​ Gehen Geschwindigkeit von fließendem Wasser = (([g]/Einheitsgewicht von Wasser in KN pro Kubikmeter)*((Stützwiderstand im Rohr/(2*Querschnittsfläche*sin((Biegewinkel in der Umwelttechnik.)/(2)))-Leiter Flüssigkeit im Rohr*Einheitsgewicht von Wasser in KN pro Kubikmeter)))
Head of Water mit Buttress Resistance
​ Gehen Leiter Liquid = (((Stützwiderstand im Rohr/((2*Querschnittsfläche)*sin((Biegewinkel in der Umwelttechnik.)/(2)))-((Einheitsgewicht von Wasser in KN pro Kubikmeter*Geschwindigkeit von fließendem Wasser^2)/[g])))/Einheitsgewicht von Wasser in KN pro Kubikmeter)
Fließgeschwindigkeit des Wassers bei gegebenem Strebewiderstand
​ Gehen Geschwindigkeit von fließendem Wasser = sqrt((Stützwiderstand im Rohr/((2*Querschnittsfläche)*sin((Biegewinkel in der Umwelttechnik.)/(2)))-Interner Wasserdruck in Rohren)*([g]/Einheitsgewicht von Wasser in KN pro Kubikmeter))
Wassersäule bei Gesamtspannung im Rohr
​ Gehen Leiter Flüssigkeit im Rohr = (Gesamtspannung im Rohr in KN-((Einheitsgewicht von Wasser in KN pro Kubikmeter*Querschnittsfläche*(Geschwindigkeit von fließendem Wasser)^2)/[g]))/(Einheitsgewicht von Wasser in KN pro Kubikmeter*Querschnittsfläche)
Biegewinkel bei Stützpfeilerwiderstand
​ Gehen Biegewinkel in der Umwelttechnik. = 2*asin(Stützwiderstand im Rohr/((2*Querschnittsfläche)*(((Einheitsgewicht von Wasser in KN pro Kubikmeter*(Strömungsgeschwindigkeit der Flüssigkeit)^2)/[g])+Wasserdruck in KN pro Quadratmeter)))
Bereich des Rohrabschnitts mit Stützwiderstand
​ Gehen Querschnittsfläche = Stützwiderstand im Rohr/((2)*(((Einheitsgewicht von Wasser in KN pro Kubikmeter*(Strömungsgeschwindigkeit der Flüssigkeit)^2)/[g])+Interner Wasserdruck in Rohren)*sin((Biegewinkel in der Umwelttechnik.)/(2)))
Interner Wasserdruck unter Verwendung des Pfeilerwiderstands
​ Gehen Interner Wasserdruck in Rohren = ((Stützwiderstand im Rohr/(2*Querschnittsfläche*sin((Biegewinkel in der Umwelttechnik.)/(2))))-((Einheitsgewicht von Wasser in KN pro Kubikmeter*(Geschwindigkeit von fließendem Wasser^2))/[g]))
Stützwiderstand unter Verwendung des Biegewinkels
​ Gehen Stützwiderstand im Rohr = (2*Querschnittsfläche)*(((Einheitsgewicht von Wasser in KN pro Kubikmeter*((Geschwindigkeit von fließendem Wasser^2)/[g]))+Interner Wasserdruck in Rohren)*sin((Biegewinkel in der Umwelttechnik.)/(2)))
Strömungsgeschwindigkeit des Wassers bei Gesamtspannung im Rohr
​ Gehen Geschwindigkeit von fließendem Wasser = sqrt((Gesamtspannung im Rohr in KN-(Wasserdruck in KN pro Quadratmeter*Querschnittsfläche))*([g]/(Einheitsgewicht von Wasser in KN pro Kubikmeter*Querschnittsfläche)))
Bereich des Rohrabschnitts bei gegebener Wassersäule
​ Gehen Querschnittsfläche = Gesamtspannung im Rohr in KN/((Einheitsgewicht von Wasser in KN pro Kubikmeter*Leiter Flüssigkeit im Rohr)+((Einheitsgewicht von Wasser in KN pro Kubikmeter*(Geschwindigkeit von fließendem Wasser)^2)/[g]))
Bereich des Rohrabschnitts bei Gesamtspannung im Rohr
​ Gehen Querschnittsfläche = Gesamtspannung im Rohr in KN/((Wasserdruck in KN pro Quadratmeter)+((Einheitsgewicht von Wasser in KN pro Kubikmeter*(Geschwindigkeit von fließendem Wasser)^2)/[g]))
Interner Wasserdruck unter Verwendung der Gesamtspannung im Rohr
​ Gehen Interner Wasserdruck in Rohren = (Gesamtspannung im Rohr in KN/Querschnittsfläche)-((Einheitsgewicht von Wasser in KN pro Kubikmeter*(Geschwindigkeit von fließendem Wasser^2))/[g])

Geschwindigkeit des Wasserflusses mit bekannter Wassersäule und Stützpfeilerwiderstand Formel

Geschwindigkeit von fließendem Wasser = (([g]/Einheitsgewicht von Wasser in KN pro Kubikmeter)*((Stützwiderstand im Rohr/(2*Querschnittsfläche*sin((Biegewinkel in der Umwelttechnik.)/(2)))-Leiter Flüssigkeit im Rohr*Einheitsgewicht von Wasser in KN pro Kubikmeter)))
Vfw = (([g]/γwater)*((PBR/(2*Acs*sin((θb)/(2)))-Hliquid*γwater)))

Was ist Strömungsgeschwindigkeit?

Die Strömungsgeschwindigkeit in der Fluiddynamik, auch die makroskopische Geschwindigkeit in der statistischen Mechanik oder die Driftgeschwindigkeit im Elektromagnetismus, ist ein Vektorfeld, das zur mathematischen Beschreibung der Bewegung eines Kontinuums verwendet wird.

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