Descarga sobre vertedero rectangular Considerando la fórmula de Francis Solución

PASO 0: Resumen del cálculo previo
Fórmula utilizada
Descargar = 1.84*Longitud del vertedero*((Altura inicial del líquido+Altura final del líquido)^(3/2)-Altura final del líquido^(3/2))
Q' = 1.84*Lweir*((Hi+Hf)^(3/2)-Hf^(3/2))
Esta fórmula usa 4 Variables
Variables utilizadas
Descargar - (Medido en Metro cúbico por segundo) - Descarga Weir es la tasa de flujo de un líquido.
Longitud del vertedero - (Medido en Metro) - La longitud del vertedero es la longitud de la base del vertedero a través de la cual se realiza la descarga.
Altura inicial del líquido - (Medido en Metro) - La altura inicial del líquido es variable a partir del vaciado del tanque a través de un orificio en su fondo.
Altura final del líquido - (Medido en Metro) - La Altura Final del Líquido es variable a partir del vaciado del tanque a través de un orificio en su fondo.
PASO 1: Convierta la (s) entrada (s) a la unidad base
Longitud del vertedero: 1.21 Metro --> 1.21 Metro No se requiere conversión
Altura inicial del líquido: 186.1 Metro --> 186.1 Metro No se requiere conversión
Altura final del líquido: 0.17 Metro --> 0.17 Metro No se requiere conversión
PASO 2: Evaluar la fórmula
Sustituir valores de entrada en una fórmula
Q' = 1.84*Lweir*((Hi+Hf)^(3/2)-Hf^(3/2)) --> 1.84*1.21*((186.1+0.17)^(3/2)-0.17^(3/2))
Evaluar ... ...
Q' = 5659.85872424329
PASO 3: Convierta el resultado a la unidad de salida
5659.85872424329 Metro cúbico por segundo --> No se requiere conversión
RESPUESTA FINAL
5659.85872424329 5659.859 Metro cúbico por segundo <-- Descargar
(Cálculo completado en 00.008 segundos)

Créditos

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Creado por Maiarutselvan V
Facultad de Tecnología de PSG (PSGCT), Coimbatore
¡Maiarutselvan V ha creado esta calculadora y 300+ más calculadoras!
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Verificada por Shikha Maurya
Instituto Indio de Tecnología (IIT), Bombay
¡Shikha Maurya ha verificado esta calculadora y 200+ más calculadoras!

17 Descargar Calculadoras

Descarga sobre muesca trapezoidal o vertedero
​ Vamos Descarga Teórica = 2/3*Coeficiente de descarga rectangular*Longitud del vertedero*sqrt(2*[g])*Jefe de Líquido^(3/2)+8/15*Coeficiente de descarga triangular*tan(Ángulo A/2)*sqrt(2*[g])*Jefe de Líquido^(5/2)
Tiempo requerido para vaciar el depósito
​ Vamos Tiempo total empleado = ((3*Área de presa)/(Coeficiente de descarga*Longitud del vertedero*sqrt(2*[g])))*(1/sqrt(Altura final del líquido)-1/sqrt(Altura inicial del líquido))
Coeficiente de Descarga por Tiempo Requerido para Vaciar el Reservorio
​ Vamos Coeficiente de descarga = (3*Área de presa)/(Tiempo total empleado*Longitud del vertedero*sqrt(2*[g]))*(1/sqrt(Altura final del líquido)-1/sqrt(Altura inicial del líquido))
Descarga sobre vertedero rectangular para la fórmula de Bazin con velocidad de aproximación
​ Vamos Vertedero de descarga = (0.405+0.003/(Jefe de Líquido+Cabeza debido a la velocidad de aproximación))*Longitud del vertedero*sqrt(2*[g])*(Jefe de Líquido+Cabeza debido a la velocidad de aproximación)^(3/2)
Tiempo requerido para vaciar el tanque con vertedero triangular o muesca
​ Vamos Tiempo total empleado = ((5*Área de presa)/(4*Coeficiente de descarga*tan(Ángulo A/2)*sqrt(2*[g])))*(1/(Altura final del líquido^(3/2))-1/(Altura inicial del líquido^(3/2)))
Descarga con velocidad de aproximación
​ Vamos Descargar = 2/3*Coeficiente de descarga*Longitud del vertedero*sqrt(2*[g])*((Altura inicial del líquido+Altura final del líquido)^(3/2)-Altura final del líquido^(3/2))
Descarga sobre Vertedero de Cresta Ancha para Cabeza de Líquido en Medio
​ Vamos Vertedero de descarga = Coeficiente de descarga*Longitud del vertedero*sqrt(2*[g]*(Jefe de Medio Líquido^2*Jefe de Líquido-Jefe de Medio Líquido^3))
Descarga sobre vertedero de cresta ancha con velocidad de aproximación
​ Vamos Vertedero de descarga = 1.705*Coeficiente de descarga*Longitud del vertedero*((Jefe de Líquido+Cabeza debido a la velocidad de aproximación)^(3/2)-Cabeza debido a la velocidad de aproximación^(3/2))
Descarga sobre vertedero rectangular con contracciones de dos extremos
​ Vamos Vertedero de descarga = 2/3*Coeficiente de descarga*(Longitud del vertedero-0.2*Jefe de Líquido)*sqrt(2*[g])*Jefe de Líquido^(3/2)
Cabeza de líquido por encima de la muesca en V
​ Vamos Jefe de Líquido = (Descarga Teórica/(8/15*Coeficiente de descarga*tan(Ángulo A/2)*sqrt(2*[g])))^0.4
Descarga sobre muesca triangular o vertedero
​ Vamos Descarga Teórica = 8/15*Coeficiente de descarga*tan(Ángulo A/2)*sqrt(2*[g])*Jefe de Líquido^(5/2)
Descarga sobre vertedero rectangular Considerando la fórmula de Bazin
​ Vamos Vertedero de descarga = (0.405+0.003/Jefe de Líquido)*Longitud del vertedero*sqrt(2*[g])*Jefe de Líquido^(3/2)
Descarga sin velocidad de aproximación
​ Vamos Descargar = 2/3*Coeficiente de descarga*Longitud del vertedero*sqrt(2*[g])*Altura inicial del líquido^(3/2)
Responsable de Liquid en Crest
​ Vamos Jefe de Líquido = (Descarga Teórica/(2/3*Coeficiente de descarga*Longitud del vertedero*sqrt(2*[g])))^(2/3)
Descarga sobre muesca rectangular o vertedero
​ Vamos Descarga Teórica = 2/3*Coeficiente de descarga*Longitud del vertedero*sqrt(2*[g])*Jefe de Líquido^(3/2)
Descarga sobre vertedero rectangular Considerando la fórmula de Francis
​ Vamos Descargar = 1.84*Longitud del vertedero*((Altura inicial del líquido+Altura final del líquido)^(3/2)-Altura final del líquido^(3/2))
Descarga sobre Vertedero de Cresta Ancha
​ Vamos Vertedero de descarga = 1.705*Coeficiente de descarga*Longitud del vertedero*Jefe de Líquido^(3/2)

Descarga sobre vertedero rectangular Considerando la fórmula de Francis Fórmula

Descargar = 1.84*Longitud del vertedero*((Altura inicial del líquido+Altura final del líquido)^(3/2)-Altura final del líquido^(3/2))
Q' = 1.84*Lweir*((Hi+Hf)^(3/2)-Hf^(3/2))

¿Cómo se considera aquí la fórmula de Francisco?

Francis, basándose en sus experimentos, estableció que la contracción final disminuye la longitud efectiva de la cresta del vertedero y, por lo tanto, disminuye la descarga.

¿Qué es una presa?

Una presa o presa de baja altura es una barrera a lo ancho de un río que altera las características de flujo del agua y generalmente da como resultado un cambio en la altura del nivel del río. También se utilizan para controlar el flujo de agua para salidas de lagos, estanques y embalses.

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