Profondeur critique compte tenu de l'énergie spécifique minimale Solution

ÉTAPE 0: Résumé du pré-calcul
Formule utilisée
Profondeur critique pour l'écoulement dans un canal ouvert = (2/3)*Énergie spécifique minimale pour un écoulement en canal ouvert
hc = (2/3)*Emin
Cette formule utilise 2 Variables
Variables utilisées
Profondeur critique pour l'écoulement dans un canal ouvert - (Mesuré en Mètre) - La profondeur critique d'écoulement dans un canal ouvert est définie comme la profondeur d'écoulement à laquelle l'énergie est minimale pour un débit particulier dans un canal ouvert.
Énergie spécifique minimale pour un écoulement en canal ouvert - (Mesuré en Mètre) - L'énergie spécifique minimale pour l'écoulement en canal ouvert est la longueur d'énergie, ou hauteur, par rapport au fond du canal dans les canaux ouverts.
ÉTAPE 1: Convertir les entrées en unité de base
Énergie spécifique minimale pour un écoulement en canal ouvert: 0.58 Mètre --> 0.58 Mètre Aucune conversion requise
ÉTAPE 2: Évaluer la formule
Remplacement des valeurs d'entrée dans la formule
hc = (2/3)*Emin --> (2/3)*0.58
Évaluer ... ...
hc = 0.386666666666667
ÉTAPE 3: Convertir le résultat en unité de sortie
0.386666666666667 Mètre --> Aucune conversion requise
RÉPONSE FINALE
0.386666666666667 0.386667 Mètre <-- Profondeur critique pour l'écoulement dans un canal ouvert
(Calcul effectué en 00.004 secondes)

Crédits

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Créé par Maiarutselvan V
Collège de technologie PSG (PSGCT), Coimbatore
Maiarutselvan V a créé cette calculatrice et 300+ autres calculatrices!
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Vérifié par Sanjay Krishna
École d'ingénierie Amrita (ASE), Vallikavu
Sanjay Krishna a validé cette calculatrice et 200+ autres calculatrices!

19 Flux dans les canaux ouverts Calculatrices

La constante de Chezy compte tenu de la formule de Kutter
​ Aller Constante de Chezy pour le flux en canal ouvert = (23+(0.00155/Pente du lit du canal ouvert)+(1/Coefficient de Manning pour le flux en canal ouvert))/(1+(23+(0.00155/Pente du lit du canal ouvert))*(Coefficient de Manning pour le flux en canal ouvert/sqrt(Profondeur moyenne hydraulique pour canal ouvert)))
Zone d'écoulement pour le canal circulaire
​ Aller Zone d'écoulement du canal circulaire = (Rayon du canal ouvert circulaire^2)*(Demi-angle par surface de l'eau dans un canal circulaire-((sin(2*Demi-angle par surface de l'eau dans un canal circulaire))/2))
La constante de Chezy compte tenu de la vitesse
​ Aller Constante de Chezy pour le flux en canal ouvert = Vitesse d'écoulement dans un canal ouvert/(sqrt(Profondeur moyenne hydraulique pour canal ouvert*Pente du lit du canal ouvert))
Vitesse de la formule de Chezy
​ Aller Vitesse d'écoulement dans un canal ouvert = Constante de Chezy pour le flux en canal ouvert*sqrt(Profondeur moyenne hydraulique pour canal ouvert*Pente du lit du canal ouvert)
Profondeur moyenne hydraulique selon la formule de Chezy
​ Aller Profondeur moyenne hydraulique pour canal ouvert = (1/Pente du lit du canal ouvert)*(Vitesse d'écoulement dans un canal ouvert/Constante de Chezy pour le flux en canal ouvert)^2
La constante de Bazin
​ Aller Constante de Bazin pour le flux en canal ouvert = (sqrt(Profondeur moyenne hydraulique pour canal ouvert))*((157.6/Constante de Chezy pour le flux en canal ouvert)-1.81)
La constante de Chezy compte tenu de la formule Bazin
​ Aller Constante de Chezy pour le flux en canal ouvert = 157.6/(1.81+(Constante de Bazin pour le flux en canal ouvert/sqrt(Profondeur moyenne hydraulique pour canal ouvert)))
Profondeur moyenne hydraulique compte tenu de la formule de Bazin
​ Aller Profondeur moyenne hydraulique pour canal ouvert = (Constante de Bazin pour le flux en canal ouvert/(((157.6/Constante de Chezy pour le flux en canal ouvert)-1.81)))^2
La constante de Chezy compte tenu de la formule de Manning
​ Aller Constante de Chezy pour le flux en canal ouvert = (1/Coefficient de Manning pour le flux en canal ouvert)*(Profondeur moyenne hydraulique pour canal ouvert^(1/6))
Coefficient ou constante de Manning
​ Aller Coefficient de Manning pour le flux en canal ouvert = (1/Constante de Chezy pour le flux en canal ouvert)*Profondeur moyenne hydraulique pour canal ouvert^(1/6)
Décharge par unité de largeur en tenant compte du débit dans les canaux ouverts
​ Aller Débit par unité de largeur dans un canal ouvert = sqrt((Profondeur critique pour l'écoulement dans un canal ouvert^3)*[g])
Profondeur moyenne hydraulique compte tenu de la formule de Manning
​ Aller Profondeur moyenne hydraulique pour canal ouvert = (Constante de Chezy pour le flux en canal ouvert*Coefficient de Manning pour le flux en canal ouvert)^6
Vitesse critique compte tenu du débit dans les canaux ouverts
​ Aller Vitesse critique pour le flux dans un canal ouvert = sqrt([g]*Profondeur critique pour l'écoulement dans un canal ouvert)
Rayon du canal circulaire à l'aide du périmètre mouillé
​ Aller Rayon du canal ouvert circulaire = Périmètre mouillé du canal ouvert circulaire/(2*Demi-angle par surface de l'eau dans un canal circulaire)
Périmètre mouillé pour canal circulaire
​ Aller Périmètre mouillé du canal ouvert circulaire = 2*Rayon du canal ouvert circulaire*Demi-angle par surface de l'eau dans un canal circulaire
Profondeur critique compte tenu du débit dans les canaux ouverts
​ Aller Profondeur critique pour l'écoulement dans un canal ouvert = ((Débit par unité de largeur dans un canal ouvert^2)/[g])^(1/3)
Profondeur critique à l'aide de la vitesse critique
​ Aller Profondeur critique pour l'écoulement dans un canal ouvert = (Vitesse critique pour le flux dans un canal ouvert^2)/[g]
Profondeur critique compte tenu de l'énergie spécifique minimale
​ Aller Profondeur critique pour l'écoulement dans un canal ouvert = (2/3)*Énergie spécifique minimale pour un écoulement en canal ouvert
Énergie spécifique minimale en utilisant la profondeur critique
​ Aller Énergie spécifique minimale pour un écoulement en canal ouvert = (3/2)*Profondeur critique pour l'écoulement dans un canal ouvert

Profondeur critique compte tenu de l'énergie spécifique minimale Formule

Profondeur critique pour l'écoulement dans un canal ouvert = (2/3)*Énergie spécifique minimale pour un écoulement en canal ouvert
hc = (2/3)*Emin

Quelle est la profondeur critique dans les canaux ouverts?

Le concept de profondeur critique est défini de manière conventionnelle dans l'hydraulique à canal ouvert (Chow 1959; Montes 1998; Chanson 2004) comme la profondeur à laquelle l'énergie spécifique atteint une valeur minimale, en considérant l'énergie spécifique moyenne Hm dans toute la section d'écoulement. rationalise.

Qu'est-ce qu'une énergie spécifique dans les canaux ouverts?

Dans un écoulement en canal ouvert, l'énergie spécifique (e) est la longueur d'énergie, ou tête, par rapport au fond du canal. C'est également la relation fondamentale utilisée dans la méthode par étapes standard pour calculer comment la profondeur d'un écoulement change sur un tronçon à partir de l'énergie gagnée ou perdue en raison de la pente du canal.

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