Descarga a través de canales Solución

PASO 0: Resumen del cálculo previo
Fórmula utilizada
Descarga del canal = La constante de Chezy*sqrt((Área de superficie mojada del canal^3)*Pendiente de la cama/Perímetro mojado del canal)
Q = C*sqrt((A^3)*S/p)
Esta fórmula usa 1 Funciones, 5 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
Descarga del canal - (Medido en Metro cúbico por segundo) - La descarga del canal es la tasa de flujo de un líquido.
La constante de Chezy - La constante de Chezy es una cantidad adimensional que se puede calcular mediante tres fórmulas, a saber: Fórmula de Bazin. Fórmula Ganguillet-Kutter. Fórmula de Manning.
Área de superficie mojada del canal - (Medido en Metro cuadrado) - El área de superficie mojada del canal [longitud ^ 2] es el área total de la superficie exterior en contacto con el agua circundante.
Pendiente de la cama - La pendiente del lecho se utiliza para calcular la tensión cortante en el lecho de un canal abierto que contiene fluido que experimenta un flujo constante y uniforme.
Perímetro mojado del canal - (Medido en Metro) - El perímetro mojado del canal se define como la superficie del fondo y los lados del canal en contacto directo con el cuerpo acuoso.
PASO 1: Convierta la (s) entrada (s) a la unidad base
La constante de Chezy: 40 --> No se requiere conversión
Área de superficie mojada del canal: 25 Metro cuadrado --> 25 Metro cuadrado No se requiere conversión
Pendiente de la cama: 0.0004 --> No se requiere conversión
Perímetro mojado del canal: 16 Metro --> 16 Metro No se requiere conversión
PASO 2: Evaluar la fórmula
Sustituir valores de entrada en una fórmula
Q = C*sqrt((A^3)*S/p) --> 40*sqrt((25^3)*0.0004/16)
Evaluar ... ...
Q = 25
PASO 3: Convierta el resultado a la unidad de salida
25 Metro cúbico por segundo --> No se requiere conversión
RESPUESTA FINAL
25 Metro cúbico por segundo <-- Descarga del canal
(Cálculo completado en 00.004 segundos)

Créditos

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Creado por Rithik Agrawal
Instituto Nacional de Tecnología de Karnataka (NITK), Surathkal
¡Rithik Agrawal ha creado esta calculadora y 1300+ más calculadoras!
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Verificada por M Naveen
Instituto Nacional de Tecnología (LIENDRE), Warangal
¡M Naveen ha verificado esta calculadora y 900+ más calculadoras!

19 Sección Circular Calculadoras

Descarga de Chezy constante dada a través de canales
​ Vamos La constante de Chezy = Descarga del canal/(sqrt((Área de superficie mojada del canal^3)*Pendiente de la cama/Perímetro mojado del canal))
Descarga a través de canales
​ Vamos Descarga del canal = La constante de Chezy*sqrt((Área de superficie mojada del canal^3)*Pendiente de la cama/Perímetro mojado del canal)
Pendiente lateral del lecho del canal con descarga a través de canales
​ Vamos Pendiente de la cama = Perímetro mojado del canal/(((Área de superficie mojada del canal^3))/((Descarga del canal/La constante de Chezy)^2))
Área humedecida con descarga a través de canales
​ Vamos Área de superficie mojada del canal = (((Descarga del canal/La constante de Chezy)^2)*Perímetro mojado del canal/Pendiente de la cama)^(1/3)
Perímetro mojado con descarga a través de canales
​ Vamos Perímetro mojado del canal = ((Área de superficie mojada del canal^3)*Pendiente de la cama)/((Descarga del canal/La constante de Chezy)^2)
Diámetro de la sección dada la profundidad del flujo en el canal más eficiente
​ Vamos Diámetro de la sección = Profundidad de flujo del canal/0.938
Diámetro de la sección dada la profundidad del flujo en el canal más eficiente para máxima velocidad
​ Vamos Diámetro de la sección = Profundidad de flujo del canal/0.81
Diámetro de la sección dada Profundidad de flujo en la sección de canal más eficiente
​ Vamos Diámetro de la sección = Profundidad de flujo del canal/0.95
Diámetro de la sección cuando el radio hidráulico está en 0.9D
​ Vamos Diámetro de la sección = Radio hidráulico del canal/0.29
Diámetro de la sección dado el radio hidráulico en el canal más eficiente para máxima velocidad
​ Vamos Diámetro de la sección = Radio hidráulico del canal/0.3
Profundidad de flujo en el canal más eficiente en canal circular
​ Vamos Profundidad de flujo del canal = 1.8988*Radio de canal
Radio de Sección dado Profundidad de flujo en Canal Eficiente
​ Vamos Radio de canal = Profundidad de flujo del canal/1.8988
Radio de sección dada la profundidad del flujo en el canal más eficiente para máxima velocidad
​ Vamos Radio de canal = Profundidad de flujo del canal/1.626
Radio de sección dada la profundidad de los flujos en el canal más eficiente
​ Vamos Radio de canal = Profundidad de flujo del canal/1.876
Profundidad de flujo en el canal más eficiente para una descarga máxima
​ Vamos Profundidad de flujo del canal = 1.876*Radio de canal
Profundidad de flujo en el canal más eficiente para máxima velocidad
​ Vamos Profundidad de flujo del canal = 1.626*Radio de canal
Radio de sección dado el radio hidráulico en el canal más eficiente para máxima velocidad
​ Vamos Radio de canal = Radio hidráulico del canal/0.6806
Radio hidráulico en el canal más eficiente para máxima velocidad
​ Vamos Radio hidráulico del canal = 0.6806*Radio de canal
Radio de Sección dado Radio Hidráulico
​ Vamos Radio de canal = Radio hidráulico del canal/0.5733

Descarga a través de canales Fórmula

Descarga del canal = La constante de Chezy*sqrt((Área de superficie mojada del canal^3)*Pendiente de la cama/Perímetro mojado del canal)
Q = C*sqrt((A^3)*S/p)

¿Qué es la tasa de flujo?

En física e ingeniería, en particular en dinámica de fluidos, el caudal volumétrico es el volumen de fluido que pasa por unidad de tiempo; generalmente se representa con el símbolo Q. La unidad SI es metros cúbicos por segundo. Otra unidad utilizada son los centímetros cúbicos estándar por minuto. En hidrometría, se conoce como descarga.

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