Constante de Bazin dado el tiempo requerido para bajar la superficie del líquido Solución

PASO 0: Resumen del cálculo previo
Fórmula utilizada
Coeficiente de Bazin = ((2*Área de la sección transversal del depósito)/(Intervalo de tiempo*sqrt(2*Aceleración debida a la gravedad)))*(1/sqrt(Dirígete aguas abajo de Weir)-1/sqrt(Dirígete aguas arriba de Weir))
m = ((2*AR)/(Δt*sqrt(2*g)))*(1/sqrt(h2)-1/sqrt(HUpstream))
Esta fórmula usa 1 Funciones, 6 Variables
Funciones utilizadas
sqrt - Una función de raíz cuadrada es una función que toma un número no negativo como entrada y devuelve la raíz cuadrada del número de entrada dado., sqrt(Number)
Variables utilizadas
Coeficiente de Bazin - El coeficiente de Bazins es el valor constante obtenido por Head.
Área de la sección transversal del depósito - (Medido en Metro cuadrado) - El área de la sección transversal del yacimiento es el área de un yacimiento que se obtiene cuando una forma tridimensional del yacimiento se corta en forma perpendicular a algún eje específico en un punto.
Intervalo de tiempo - (Medido en Segundo) - El intervalo de tiempo es la duración del tiempo entre dos eventos/entidades de interés.
Aceleración debida a la gravedad - (Medido en Metro/Segundo cuadrado) - La aceleración debida a la gravedad es la aceleración que gana un objeto debido a la fuerza gravitacional.
Dirígete aguas abajo de Weir - (Medido en Metro) - Head on Downstream of Weir se refiere al estado energético del agua en los sistemas de flujo de agua y es útil para describir el flujo en estructuras hidráulicas.
Dirígete aguas arriba de Weir - (Medido en Metro) - Head on Upstream of Weirr se refiere al estado energético del agua en los sistemas de flujo de agua y es útil para describir el flujo en estructuras hidráulicas.
PASO 1: Convierta la (s) entrada (s) a la unidad base
Área de la sección transversal del depósito: 13 Metro cuadrado --> 13 Metro cuadrado No se requiere conversión
Intervalo de tiempo: 1.25 Segundo --> 1.25 Segundo No se requiere conversión
Aceleración debida a la gravedad: 9.8 Metro/Segundo cuadrado --> 9.8 Metro/Segundo cuadrado No se requiere conversión
Dirígete aguas abajo de Weir: 5.1 Metro --> 5.1 Metro No se requiere conversión
Dirígete aguas arriba de Weir: 10.1 Metro --> 10.1 Metro No se requiere conversión
PASO 2: Evaluar la fórmula
Sustituir valores de entrada en una fórmula
m = ((2*AR)/(Δt*sqrt(2*g)))*(1/sqrt(h2)-1/sqrt(HUpstream)) --> ((2*13)/(1.25*sqrt(2*9.8)))*(1/sqrt(5.1)-1/sqrt(10.1))
Evaluar ... ...
m = 0.602075156529631
PASO 3: Convierta el resultado a la unidad de salida
0.602075156529631 --> No se requiere conversión
RESPUESTA FINAL
0.602075156529631 0.602075 <-- Coeficiente de Bazin
(Cálculo completado en 00.004 segundos)

Créditos

Creator Image
Creado por M Naveen
Instituto Nacional de Tecnología (LIENDRE), Warangal
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Verificada por Rithik Agrawal
Instituto Nacional de Tecnología de Karnataka (NITK), Surathkal
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19 Tiempo necesario para vaciar un depósito con vertedero rectangular Calculadoras

Carga dada Tiempo requerido para bajar la superficie del líquido usando la fórmula de Francis
​ Vamos Altura promedio de aguas abajo y aguas arriba = (((2*Área de la sección transversal del depósito)/(1.84*Intervalo de tiempo para Francisco))*(1/sqrt(Dirígete aguas abajo de Weir)-1/sqrt(Dirígete aguas arriba de Weir))-Longitud de la cresta del vertedero)/(-0.1*Número de contracción final)
Longitud de la cresta dada Tiempo requerido para bajar la superficie del líquido usando la fórmula de Francis
​ Vamos Longitud de la cresta del vertedero = (((2*Área de la sección transversal del depósito)/(1.84*Intervalo de tiempo para Francisco))*(1/sqrt(Dirígete aguas abajo de Weir)-1/sqrt(Dirígete aguas arriba de Weir)))+(0.1*Número de contracción final*Altura promedio de aguas abajo y aguas arriba)
Tiempo requerido para bajar la superficie del líquido usando la fórmula de Francis
​ Vamos Intervalo de tiempo para Francisco = ((2*Área de la sección transversal del depósito)/(1.84*(Longitud de la cresta del vertedero-(0.1*Número de contracción final*Altura promedio de aguas abajo y aguas arriba))))*(1/sqrt(Dirígete aguas abajo de Weir)-1/sqrt(Dirígete aguas arriba de Weir))
Longitud de la cresta durante el tiempo requerido para bajar la superficie del líquido
​ Vamos Longitud de la cresta del vertedero = ((2*Área de la sección transversal del depósito)/((2/3)*Coeficiente de descarga*sqrt(2*Aceleración debida a la gravedad)*Intervalo de tiempo))*(1/sqrt(Dirígete aguas abajo de Weir)-1/sqrt(Dirígete aguas arriba de Weir))
Coeficiente de Descarga por Tiempo Requerido para Bajar la Superficie del Líquido
​ Vamos Coeficiente de descarga = ((2*Área de la sección transversal del depósito)/((2/3)*Intervalo de tiempo*sqrt(2*Aceleración debida a la gravedad)*Longitud de la cresta del vertedero))*(1/sqrt(Dirígete aguas abajo de Weir)-1/sqrt(Dirígete aguas arriba de Weir))
Tiempo requerido para bajar la superficie del líquido
​ Vamos Intervalo de tiempo = ((2*Área de la sección transversal del depósito)/((2/3)*Coeficiente de descarga*sqrt(2*Aceleración debida a la gravedad)*Longitud de la cresta del vertedero))*(1/sqrt(Dirígete aguas abajo de Weir)-1/sqrt(Dirígete aguas arriba de Weir))
Área de la sección transversal dada Tiempo requerido para bajar la superficie del líquido
​ Vamos Área de la sección transversal del depósito = (Intervalo de tiempo*(2/3)*Coeficiente de descarga*sqrt(2*Aceleración debida a la gravedad)*Longitud de la cresta del vertedero)/(2*(1/sqrt(Dirígete aguas abajo de Weir)-1/sqrt(Dirígete aguas arriba de Weir)))
Head1 dado el tiempo requerido para bajar la superficie del líquido
​ Vamos Dirígete aguas arriba de Weir = ((1/((1/sqrt(Dirígete aguas abajo de Weir))-(Intervalo de tiempo*(2/3)*Coeficiente de descarga*sqrt(2*Aceleración debida a la gravedad)*Longitud de la cresta del vertedero)/(2*Área de la sección transversal del depósito)))^2)
Head2 dado el tiempo requerido para bajar la superficie del líquido
​ Vamos Dirígete aguas abajo de Weir = (1/((Intervalo de tiempo*(2/3)*Coeficiente de descarga*sqrt(2*Aceleración debida a la gravedad)*Longitud de la cresta del vertedero)/(2*Área de la sección transversal del depósito)+(1/sqrt(Dirígete aguas arriba de Weir))))^2
Coeficiente de descarga dado el tiempo requerido para bajar el líquido para la muesca triangular
​ Vamos Coeficiente de descarga = (((2/3)*Área de la sección transversal del depósito)/((8/15)*Intervalo de tiempo*sqrt(2*Aceleración debida a la gravedad)*tan(theta/2)))*((1/Dirígete aguas abajo de Weir^(3/2))-(1/Dirígete aguas arriba de Weir^(3/2)))
Tiempo requerido para bajar la superficie del líquido para la muesca triangular
​ Vamos Intervalo de tiempo = (((2/3)*Área de la sección transversal del depósito)/((8/15)*Coeficiente de descarga*sqrt(2*Aceleración debida a la gravedad)*tan(theta/2)))*((1/Dirígete aguas abajo de Weir^(3/2))-(1/Dirígete aguas arriba de Weir^(3/2)))
Head2 dado el tiempo requerido para bajar el líquido para la muesca triangular
​ Vamos Dirígete aguas abajo de Weir = (1/(((Intervalo de tiempo*(8/15)*Coeficiente de descarga*sqrt(2*Aceleración debida a la gravedad)*tan(theta/2))/((2/3)*Área de la sección transversal del depósito))+(1/Dirígete aguas arriba de Weir^(3/2))))^(2/3)
Head1 dado el tiempo requerido para bajar el líquido para la muesca triangular
​ Vamos Dirígete aguas arriba de Weir = (1/((1/Dirígete aguas abajo de Weir^(3/2))-((Intervalo de tiempo*(8/15)*Coeficiente de descarga*sqrt(2*Aceleración debida a la gravedad)*tan(theta/2))/((2/3)*Área de la sección transversal del depósito))))^(2/3)
Área de la sección transversal dada Tiempo requerido para bajar el líquido para la muesca triangular
​ Vamos Área de la sección transversal del depósito = (Intervalo de tiempo*(8/15)*Coeficiente de descarga*sqrt(2*Aceleración debida a la gravedad)*tan(theta/2))/((2/3)*((1/Dirígete aguas abajo de Weir^(3/2))-(1/Dirígete aguas arriba de Weir^(3/2))))
Tiempo requerido para reducir la superficie del líquido usando la fórmula de Bazins
​ Vamos Intervalo de tiempo = ((2*Área de la sección transversal del depósito)/(Coeficiente de Bazin*sqrt(2*Aceleración debida a la gravedad)))*(1/sqrt(Dirígete aguas abajo de Weir)-1/sqrt(Dirígete aguas arriba de Weir))
Constante de Bazin dado el tiempo requerido para bajar la superficie del líquido
​ Vamos Coeficiente de Bazin = ((2*Área de la sección transversal del depósito)/(Intervalo de tiempo*sqrt(2*Aceleración debida a la gravedad)))*(1/sqrt(Dirígete aguas abajo de Weir)-1/sqrt(Dirígete aguas arriba de Weir))
Área de la sección transversal dado el tiempo requerido para reducir la superficie del líquido usando la fórmula de Bazins
​ Vamos Área de la sección transversal del depósito = (Intervalo de tiempo*Coeficiente de Bazin*sqrt(2*Aceleración debida a la gravedad))/((1/sqrt(Dirígete aguas abajo de Weir)-1/sqrt(Dirígete aguas arriba de Weir))*2)
Head1 dado el tiempo requerido para bajar la superficie del líquido usando la fórmula de Bazins
​ Vamos Dirígete aguas arriba de Weir = ((1/((Intervalo de tiempo*Coeficiente de Bazin*sqrt(2*Aceleración debida a la gravedad))/(2*Área de la sección transversal del depósito)-(1/sqrt(Dirígete aguas abajo de Weir))))^2)
Head2 dado el tiempo requerido para bajar la superficie del líquido usando la fórmula de Bazins
​ Vamos Dirígete aguas abajo de Weir = (1/((Intervalo de tiempo*Coeficiente de Bazin*sqrt(2*Aceleración debida a la gravedad))/(2*Área de la sección transversal del depósito)+(1/sqrt(Dirígete aguas arriba de Weir))))^2

Constante de Bazin dado el tiempo requerido para bajar la superficie del líquido Fórmula

Coeficiente de Bazin = ((2*Área de la sección transversal del depósito)/(Intervalo de tiempo*sqrt(2*Aceleración debida a la gravedad)))*(1/sqrt(Dirígete aguas abajo de Weir)-1/sqrt(Dirígete aguas arriba de Weir))
m = ((2*AR)/(Δt*sqrt(2*g)))*(1/sqrt(h2)-1/sqrt(HUpstream))

¿Qué significa la constante de Bazin?

La constante de Bazin dado el tiempo requerido para bajar la superficie del líquido puede indicarse como dependiente de la rugosidad de la superficie del canal. A mayor rugosidad de la superficie, mayor es el valor de la constante de Bazin.

¿Cuáles son los usos de la fórmula de Bazin?

La fórmula de Bazin se usa para determinar la velocidad promedio del fluido. Normalmente se utiliza en sistemas de flujo de canal abierto. Relaciona las variables velocidad, radio con coeficientes como coeficiente de rugosidad y coeficiente de descarga. Esta fórmula también se puede utilizar para determinar la descarga de flujo.

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