Tiempo requerido para bajar la superficie del líquido usando la fórmula de Francis Solución

PASO 0: Resumen del cálculo previo
Fórmula utilizada
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))
tF = ((2*AR)/(1.84*(Lw-(0.1*n*HAvg))))*(1/sqrt(h2)-1/sqrt(HUpstream))
Esta fórmula usa 1 Funciones, 7 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
Intervalo de tiempo para Francisco - (Medido en Segundo) - El intervalo de tiempo para Francisco se calcula con la ayuda de la fórmula de Francisco.
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.
Longitud de la cresta del vertedero - (Medido en Metro) - La longitud de Weir Crest es la medida o extensión de Weir Crest de un extremo a otro.
Número de contracción final - El número de contracciones finales 1 se puede describir como las contracciones finales que actúan sobre un canal.
Altura promedio de aguas abajo y aguas arriba - (Medido en Metro) - Altura media de aguas abajo y aguas arriba es la altura de aguas abajo y aguas arriba.
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
Longitud de la cresta del vertedero: 3 Metro --> 3 Metro No se requiere conversión
Número de contracción final: 4 --> No se requiere conversión
Altura promedio de aguas abajo y aguas arriba: 5.5 Metro --> 5.5 Metro 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
tF = ((2*AR)/(1.84*(Lw-(0.1*n*HAvg))))*(1/sqrt(h2)-1/sqrt(HUpstream)) --> ((2*13)/(1.84*(3-(0.1*4*5.5))))*(1/sqrt(5.1)-1/sqrt(10.1))
Evaluar ... ...
tF = 2.26350233027382
PASO 3: Convierta el resultado a la unidad de salida
2.26350233027382 Segundo --> No se requiere conversión
RESPUESTA FINAL
2.26350233027382 2.263502 Segundo <-- Intervalo de tiempo para Francisco
(Cálculo completado en 00.020 segundos)

Créditos

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Creado por M Naveen
Instituto Nacional de Tecnología (LIENDRE), Warangal
¡M Naveen ha creado esta calculadora y 500+ más calculadoras!
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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

Tiempo requerido para bajar la superficie del líquido usando la fórmula de Francis Fórmula

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))
tF = ((2*AR)/(1.84*(Lw-(0.1*n*HAvg))))*(1/sqrt(h2)-1/sqrt(HUpstream))

¿Qué se entiende por cabeza?

La altura hidráulica es una medida específica de la presión del líquido por encima de un punto de referencia vertical. Por lo general, se mide como una elevación de la superficie líquida.

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