Descarga para vertedero triangular si se considera la velocidad Solución

PASO 0: Resumen del cálculo previo
Fórmula utilizada
Descarga a través de vertedero triangular = (8/15)*Coeficiente de descarga*sqrt(2*Aceleración debida a la gravedad)*tan(theta/2)*((Altura del agua sobre la cresta del vertedero+Cabeza de velocidad)^(5/2)-Cabeza de velocidad^(5/2))
Qtri = (8/15)*Cd*sqrt(2*g)*tan(θ/2)*((Sw+HV)^(5/2)-HV^(5/2))
Esta fórmula usa 2 Funciones, 6 Variables
Funciones utilizadas
tan - La tangente de un ángulo es una razón trigonométrica entre la longitud del lado opuesto a un ángulo y la longitud del lado adyacente a un ángulo en un triángulo rectángulo., tan(Angle)
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
Descarga a través de vertedero triangular - (Medido en Metro cúbico por segundo) - El caudal a través del Vertedero Triangular se calcula considerando el canal como triangular.
Coeficiente de descarga - El coeficiente de descarga es la relación entre la descarga real y la descarga teórica.
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.
theta - (Medido en Radián) - Theta es un ángulo que se puede definir como la figura formada por dos rayos que se encuentran en un punto final común.
Altura del agua sobre la cresta del vertedero - (Medido en Metro) - La altura del agua sobre la cresta del vertedero se define como la altura de la superficie del agua sobre la cresta.
Cabeza de velocidad - (Medido en Metro) - La cabeza de velocidad se representa en el término de unidad de longitud, también conocida como cabeza cinética, representa la energía cinética del fluido.
PASO 1: Convierta la (s) entrada (s) a la unidad base
Coeficiente de descarga: 0.66 --> No se requiere conversión
Aceleración debida a la gravedad: 9.8 Metro/Segundo cuadrado --> 9.8 Metro/Segundo cuadrado No se requiere conversión
theta: 30 Grado --> 0.5235987755982 Radián (Verifique la conversión aquí)
Altura del agua sobre la cresta del vertedero: 2 Metro --> 2 Metro No se requiere conversión
Cabeza de velocidad: 4.6 Metro --> 4.6 Metro No se requiere conversión
PASO 2: Evaluar la fórmula
Sustituir valores de entrada en una fórmula
Qtri = (8/15)*Cd*sqrt(2*g)*tan(θ/2)*((Sw+HV)^(5/2)-HV^(5/2)) --> (8/15)*0.66*sqrt(2*9.8)*tan(0.5235987755982/2)*((2+4.6)^(5/2)-4.6^(5/2))
Evaluar ... ...
Qtri = 27.7782521464878
PASO 3: Convierta el resultado a la unidad de salida
27.7782521464878 Metro cúbico por segundo --> No se requiere conversión
RESPUESTA FINAL
27.7782521464878 27.77825 Metro cúbico por segundo <-- Descarga a través de vertedero triangular
(Cálculo completado en 00.020 segundos)

Créditos

Creado por M Naveen
Instituto Nacional de Tecnología (LIENDRE), Warangal
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Verificada por Mithila Muthamma PA
Instituto de Tecnología Coorg (CIT), Coorg
¡Mithila Muthamma PA ha verificado esta calculadora y 700+ más calculadoras!

8 Flujo sobre un vertedero o muesca triangular Calculadoras

Descarga para vertedero triangular si se considera la velocidad
Vamos Descarga a través de vertedero triangular = (8/15)*Coeficiente de descarga*sqrt(2*Aceleración debida a la gravedad)*tan(theta/2)*((Altura del agua sobre la cresta del vertedero+Cabeza de velocidad)^(5/2)-Cabeza de velocidad^(5/2))
Cabezal de descarga para todo el vertedero triangular
Vamos Altura del agua sobre la cresta del vertedero = (Descarga a través de vertedero triangular/((8/15)*Coeficiente de descarga*sqrt(2*Aceleración debida a la gravedad)*tan(theta/2)))^(2/5)
Descarga para todo el vertedero triangular
Vamos Descarga a través de vertedero triangular = (8/15)*Coeficiente de descarga*sqrt(2*Aceleración debida a la gravedad)*tan(theta/2)*Altura del agua sobre la cresta del vertedero^(5/2)
Coeficiente de descarga cuando descarga para vertedero triangular cuando el ángulo es 90
Vamos Coeficiente de descarga = Descarga a través de vertedero triangular/((8/15)*sqrt(2*Aceleración debida a la gravedad)*Altura del agua sobre la cresta del vertedero^(5/2))
Altura cuando la descarga para el ángulo de vertedero triangular es 90
Vamos Altura del agua sobre la cresta del vertedero = Descarga a través de vertedero triangular/((8/15)*Coeficiente de descarga*sqrt(2*Aceleración debida a la gravedad))^(2/5)
Descarga para vertedero triangular si el ángulo es de 90
Vamos Descarga a través de vertedero triangular = (8/15)*Coeficiente de descarga*sqrt(2*Aceleración debida a la gravedad)*Altura del agua sobre la cresta del vertedero^(3/2)
Carga cuando el coeficiente de descarga es constante
Vamos Altura del agua sobre la cresta del vertedero = (Descarga a través de vertedero triangular/1.418)^(2/5)
Descarga para vertedero triangular si el coeficiente de descarga es constante
Vamos Descarga a través de vertedero triangular = 1.418*Altura del agua sobre la cresta del vertedero^(5/2)

Descarga para vertedero triangular si se considera la velocidad Fórmula

Descarga a través de vertedero triangular = (8/15)*Coeficiente de descarga*sqrt(2*Aceleración debida a la gravedad)*tan(theta/2)*((Altura del agua sobre la cresta del vertedero+Cabeza de velocidad)^(5/2)-Cabeza de velocidad^(5/2))
Qtri = (8/15)*Cd*sqrt(2*g)*tan(θ/2)*((Sw+HV)^(5/2)-HV^(5/2))

¿Qué es el coeficiente de descarga?

El coeficiente de descarga es la relación entre la descarga real a través de una boquilla u orificio y la descarga teórica.

¿Qué es la presa triangular?

Los vertederos triangulares son placas delgadas con crestas afiladas con una abertura en forma de V (o muesca). Estas placas se instalan a la salida de un canal, tanque o cuenca para medir el flujo de agua en tiempo real. Una aplicación típica de estas placas consiste en medir el flujo de agua en el lado aguas abajo de una presa.

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