Flujo de salida en el segundo depósito Solución

PASO 0: Resumen del cálculo previo
Fórmula utilizada
Salida en el embalse = (1/K constante^2)*Intervalo de tiempo*exp(-Intervalo de tiempo/K constante)
Qn = (1/K^2)*Δt*exp(-Δt/K)
Esta fórmula usa 1 Funciones, 3 Variables
Funciones utilizadas
exp - En una función exponencial, el valor de la función cambia en un factor constante por cada cambio de unidad en la variable independiente., exp(Number)
Variables utilizadas
Salida en el embalse - (Medido en Metro cúbico por segundo) - El flujo de salida en el embalse es la cantidad de agua descargada en el embalse para el embalse n, donde n puede ser 1,2 o 3.
K constante - La constante K es para que la cuenca esté determinada por las características del hidrograma de inundación de la cuenca.
Intervalo de tiempo - (Medido en Segundo) - El intervalo de tiempo es la cantidad de tiempo necesaria para pasar del estado inicial al final.
PASO 1: Convierta la (s) entrada (s) a la unidad base
K constante: 4 --> No se requiere conversión
Intervalo de tiempo: 5 Segundo --> 5 Segundo No se requiere conversión
PASO 2: Evaluar la fórmula
Sustituir valores de entrada en una fórmula
Qn = (1/K^2)*Δt*exp(-Δt/K) --> (1/4^2)*5*exp(-5/4)
Evaluar ... ...
Qn = 0.0895327490188094
PASO 3: Convierta el resultado a la unidad de salida
0.0895327490188094 Metro cúbico por segundo --> No se requiere conversión
RESPUESTA FINAL
0.0895327490188094 0.089533 Metro cúbico por segundo <-- Salida en el embalse
(Cálculo completado en 00.004 segundos)

Créditos

Creator Image
Creado por Mithila Muthamma PA
Instituto de Tecnología Coorg (CIT), Coorg
¡Mithila Muthamma PA ha creado esta calculadora y 2000+ más calculadoras!
Verifier Image
Verificada por Chandana P Dev
Facultad de Ingeniería NSS (NSSCE), Palakkad
¡Chandana P Dev ha verificado esta calculadora y 1700+ más calculadoras!

6 Modelo conceptual de Nash Calculadoras

Ordenadas del hidrograma unitario instantáneo que representan IUH de la cuenca
​ Vamos Ordenadas del hidrograma unitario = (1/(((constante norte-1)!)*(K constante^constante norte)))*(Intervalo de tiempo^(constante norte-1))*exp(-Intervalo de tiempo/constante norte)
Salida en el enésimo depósito
​ Vamos Salida en el embalse = (1/(((constante norte-1)!)*(K constante^constante norte)))*(Intervalo de tiempo^(constante norte-1))*exp(-Intervalo de tiempo/constante norte)
Flujo de salida en el tercer embalse
​ Vamos Salida en el embalse = (1/2)*(1/K constante^3)*(Intervalo de tiempo^2)*exp(-Intervalo de tiempo/K constante)
Flujo de salida en el segundo depósito
​ Vamos Salida en el embalse = (1/K constante^2)*Intervalo de tiempo*exp(-Intervalo de tiempo/K constante)
Flujo de salida en el primer embalse
​ Vamos Salida en el embalse = (1/K constante)*exp(-Intervalo de tiempo/K constante)
Ecuación para flujo de entrada de la ecuación de continuidad
​ Vamos Tasa de entrada = K constante*Tasa de cambio de descarga+Tasa de salida

Flujo de salida en el segundo depósito Fórmula

Salida en el embalse = (1/K constante^2)*Intervalo de tiempo*exp(-Intervalo de tiempo/K constante)
Qn = (1/K^2)*Δt*exp(-Δt/K)

¿Qué es el enrutamiento en hidrología?

El enrutamiento es una técnica que se utiliza para predecir los cambios en la forma de un hidrograma a medida que el agua se mueve a través de un canal de río o un embalse. En el pronóstico de inundaciones, los hidrólogos pueden querer saber cómo cambiará una breve ráfaga de lluvia intensa en un área río arriba de una ciudad a medida que llega a la ciudad.

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