Benetztes Gebiet des dreieckigen Kanalabschnitts Lösung

SCHRITT 0: Zusammenfassung vor der Berechnung
Gebrauchte Formel
Benetzte Oberfläche des Kanals = (Fließtiefe^2)*(Theta+cot(Theta))
A = (df^2)*(θ+cot(θ))
Diese formel verwendet 1 Funktionen, 3 Variablen
Verwendete Funktionen
cot - Der Kotangens ist eine trigonometrische Funktion, die als das Verhältnis der benachbarten Seite zur gegenüberliegenden Seite in einem rechtwinkligen Dreieck definiert ist., cot(Angle)
Verwendete Variablen
Benetzte Oberfläche des Kanals - (Gemessen in Quadratmeter) - Die benetzte Oberfläche des Kanals [Länge^2] ist die Gesamtfläche der Außenfläche in Kontakt mit dem umgebenden Wasser.
Fließtiefe - (Gemessen in Meter) - Die Strömungstiefe ist der Abstand von der Oberseite oder Oberfläche der Strömung zum Boden eines Kanals oder einer anderen Wasserstraße oder die Strömungstiefe in der Vertikalen bei der Messung von Schallgewichten.
Theta - (Gemessen in Bogenmaß) - Theta ist ein Winkel, der als die Figur definiert werden kann, die von zwei Strahlen gebildet wird, die sich an einem gemeinsamen Endpunkt treffen.
SCHRITT 1: Konvertieren Sie die Eingänge in die Basiseinheit
Fließtiefe: 3.3 Meter --> 3.3 Meter Keine Konvertierung erforderlich
Theta: 30 Grad --> 0.5235987755982 Bogenmaß (Überprüfen sie die konvertierung ​hier)
SCHRITT 2: Formel auswerten
Eingabewerte in Formel ersetzen
A = (df^2)*(θ+cot(θ)) --> (3.3^2)*(0.5235987755982+cot(0.5235987755982))
Auswerten ... ...
A = 24.5640239606895
SCHRITT 3: Konvertieren Sie das Ergebnis in die Ausgabeeinheit
24.5640239606895 Quadratmeter --> Keine Konvertierung erforderlich
ENDGÜLTIGE ANTWORT
24.5640239606895 24.56402 Quadratmeter <-- Benetzte Oberfläche des Kanals
(Berechnung in 00.020 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 M Naveen
Nationales Institut für Technologie (NIT), Warangal
M Naveen hat diesen Rechner und 900+ weitere Rechner verifiziert!

8 Praktische Kanalabschnitte Taschenrechner

Hydraulikradius des Trapezkanalabschnitts
​ Gehen Hydraulischer Radius des Kanals = (Fließtiefe*(Breite des trapezförmigen Kanalabschnitts+Fließtiefe*(Theta+cot(Theta))))/(Breite des trapezförmigen Kanalabschnitts+2*Fließtiefe*(Theta+cot(Theta)))
Benetzter Bereich des Trapezkanalabschnitts
​ Gehen Benetzte Oberfläche des Kanals = Fließtiefe*(Breite des trapezförmigen Kanalabschnitts+Fließtiefe*(Theta+cot(Theta)))
Benetzter Umfang des Trapezkanalabschnitts
​ Gehen Benetzter Umfang des Kanals = (Breite des trapezförmigen Kanalabschnitts+2*Fließtiefe*(Theta+cot(Theta)))
Fließtiefe bei benetzter Fläche des dreieckigen Kanalabschnitts
​ Gehen Fließtiefe = sqrt(Benetzte Oberfläche des Kanals/(Theta+cot(Theta)))
Benetztes Gebiet des dreieckigen Kanalabschnitts
​ Gehen Benetzte Oberfläche des Kanals = (Fließtiefe^2)*(Theta+cot(Theta))
Fließtiefe bei benetztem Umfang des dreieckigen Kanalabschnitts
​ Gehen Fließtiefe = Benetzter Umfang des Kanals/(2*(Theta+cot(Theta)))
Benetzter Umfang des dreieckigen Kanalabschnitts
​ Gehen Benetzter Umfang des Kanals = 2*Fließtiefe*(Theta+cot(Theta))
Hydraulikradius des dreieckigen Kanalabschnitts
​ Gehen Hydraulischer Radius des Kanals = Fließtiefe/2

Benetztes Gebiet des dreieckigen Kanalabschnitts Formel

Benetzte Oberfläche des Kanals = (Fließtiefe^2)*(Theta+cot(Theta))
A = (df^2)*(θ+cot(θ))

Was ist ein benetzter Bereich?

Die Oberfläche, die mit dem Arbeitsmedium oder Gas interagiert. Bei der Verwendung auf See ist der benetzte Bereich der Bereich des Rumpfes, der in Wasser eingetaucht ist. In der Luftfahrt ist der benetzte Bereich der Bereich, der mit dem externen Luftstrom in Kontakt steht. Dies hat einen direkten Zusammenhang mit dem gesamten Luftwiderstand des Flugzeugs

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