Coefficient de débit donné constant pour le déversoir à ouverture de forme rectangulaire Solution

ÉTAPE 0: Résumé du pré-calcul
Formule utilisée
Coefficient de décharge = Constante pour petite ouverture rectangulaire/(Largeur de la petite ouverture rectangulaire*(2*Accélération due à la gravité*Hauteur de la petite ouverture rectangulaire)^(1/2))
Cd = KFlow/(wap*(2*g*hap)^(1/2))
Cette formule utilise 5 Variables
Variables utilisées
Coefficient de décharge - Le coefficient de décharge est le rapport entre la décharge réelle et la décharge théorique.
Constante pour petite ouverture rectangulaire - La constante pour la petite ouverture rectangulaire est définie par la formule empirique donnée pour la petite ouverture rectangulaire.
Largeur de la petite ouverture rectangulaire - (Mesuré en Mètre) - La largeur de la petite ouverture rectangulaire est la mesure ou l'étendue de quelque chose d'un côté à l'autre.
Accélération due à la gravité - (Mesuré en Mètre / Carré Deuxième) - L'accélération due à la gravité est l'accélération gagnée par un objet en raison de la force gravitationnelle.
Hauteur de la petite ouverture rectangulaire - (Mesuré en Mètre) - La hauteur de la petite ouverture rectangulaire est la distance entre les points les plus bas et les plus hauts de la petite ouverture rectangulaire.
ÉTAPE 1: Convertir les entrées en unité de base
Constante pour petite ouverture rectangulaire: 7.81 --> Aucune conversion requise
Largeur de la petite ouverture rectangulaire: 3.2 Mètre --> 3.2 Mètre Aucune conversion requise
Accélération due à la gravité: 9.8 Mètre / Carré Deuxième --> 9.8 Mètre / Carré Deuxième Aucune conversion requise
Hauteur de la petite ouverture rectangulaire: 1.5 Mètre --> 1.5 Mètre Aucune conversion requise
ÉTAPE 2: Évaluer la formule
Remplacement des valeurs d'entrée dans la formule
Cd = KFlow/(wap*(2*g*hap)^(1/2)) --> 7.81/(3.2*(2*9.8*1.5)^(1/2))
Évaluer ... ...
Cd = 0.450119046635118
ÉTAPE 3: Convertir le résultat en unité de sortie
0.450119046635118 --> Aucune conversion requise
RÉPONSE FINALE
0.450119046635118 0.450119 <-- Coefficient de décharge
(Calcul effectué en 00.004 secondes)

Crédits

Creator Image
Créé par M Naveen
Institut national de technologie (LENTE), Warangal
M Naveen a créé cette calculatrice et 500+ autres calculatrices!
Verifier Image
Vérifié par Rithik Agrawal
Institut national de technologie du Karnataka (NITK), Surathkal
Rithik Agrawal a validé cette calculatrice et 400+ autres calculatrices!

8 Weir proportionnel ou Sutro Weir Calculatrices

Hauteur d'ouverture donnée constante pour le déversoir à ouverture de forme rectangulaire
​ Aller Hauteur de la petite ouverture rectangulaire = (Constante pour petite ouverture rectangulaire/(Coefficient de décharge*Largeur de la petite ouverture rectangulaire))^2*(1/(2*Accélération due à la gravité))
Largeur d'ouverture donnée constante pour le déversoir à ouverture de forme rectangulaire
​ Aller Largeur de la petite ouverture rectangulaire = Constante pour petite ouverture rectangulaire/(Coefficient de décharge*(2*Accélération due à la gravité*Hauteur de la petite ouverture rectangulaire)^(1/2))
Coefficient de débit donné constant pour le déversoir à ouverture de forme rectangulaire
​ Aller Coefficient de décharge = Constante pour petite ouverture rectangulaire/(Largeur de la petite ouverture rectangulaire*(2*Accélération due à la gravité*Hauteur de la petite ouverture rectangulaire)^(1/2))
Constante pour petit déversoir de forme rectangulaire
​ Aller Constante pour petite ouverture rectangulaire = Coefficient de décharge*Largeur de la petite ouverture rectangulaire*(2*Accélération due à la gravité*Hauteur de la petite ouverture rectangulaire)^(1/2)
Hauteur d'ouverture donnée Débit à travers un petit déversoir à ouverture de forme rectangulaire
​ Aller Hauteur de la petite ouverture rectangulaire = -((Décharge pour petite ouverture rectangulaire/Constante pour petite ouverture rectangulaire)-Hauteur de l'eau au-dessus de la crête du déversoir)*3
Décharge donnée par la tête à travers un petit déversoir à ouverture de forme rectangulaire
​ Aller Hauteur de l'eau au-dessus de la crête du déversoir = (Décharge pour petite ouverture rectangulaire/Constante pour petite ouverture rectangulaire)+(Hauteur de la petite ouverture rectangulaire/3)
Débit donné constant à travers un déversoir à petite ouverture de forme rectangulaire
​ Aller Constante pour petite ouverture rectangulaire = Décharge pour petite ouverture rectangulaire/(Hauteur de l'eau au-dessus de la crête du déversoir-(Hauteur de la petite ouverture rectangulaire/3))
Décharge à travers un petit déversoir à ouverture rectangulaire
​ Aller Décharge pour petite ouverture rectangulaire = Constante pour petite ouverture rectangulaire*(Hauteur de l'eau au-dessus de la crête du déversoir-(Hauteur de la petite ouverture rectangulaire/3))

Coefficient de débit donné constant pour le déversoir à ouverture de forme rectangulaire Formule

Coefficient de décharge = Constante pour petite ouverture rectangulaire/(Largeur de la petite ouverture rectangulaire*(2*Accélération due à la gravité*Hauteur de la petite ouverture rectangulaire)^(1/2))
Cd = KFlow/(wap*(2*g*hap)^(1/2))

Que signifie Constant?

La constante (k) pour le déversoir à ouverture rectangulaire peut être représentée comme un produit du coefficient de décharge et de la hauteur de l'ouverture.

Qu'est-ce qu'un déversoir rectangulaire?

Un déversoir rectangulaire à crête pointue est simplement une obstruction à plaque plate dans un chemin d'écoulement à canal ouvert, avec une ouverture droite et de niveau pour permettre à l'eau de s'écouler sur le déversoir, comme le montrent les images et les diagrammes dans le reste de cet article. Il est utilisé pour mesurer le débit d'eau sur le déversoir (et à travers le canal ouvert) en mesurant la hauteur d'eau au-dessus de la crête du déversoir. Utilisations : * Capable de mesurer des débits plus élevés que les déversoirs à encoche en V. * Équation de débit plus complexe que la plupart des autres types de déversoirs. * Largement utilisé pour mesurer des débits élevés dans des canaux adaptés aux déversoirs.

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