Tête au-dessus de la crête donnée Décharge Passage au-dessus du déversoir avec vitesse Solution

ÉTAPE 0: Résumé du pré-calcul
Formule utilisée
Hauteur de l'eau au-dessus de la crête du déversoir = (((Décharge de Francis avec fin supprimée*3)/(2*Coefficient de décharge*sqrt(2*Accélération due à la gravité)*Longueur de la crête du déversoir))+Tête de vitesse^(3/2))^(2/3)-Tête de vitesse
Sw = (((QFr'*3)/(2*Cd*sqrt(2*g)*Lw))+HV^(3/2))^(2/3)-HV
Cette formule utilise 1 Les fonctions, 6 Variables
Fonctions utilisées
sqrt - Une fonction racine carrée est une fonction qui prend un nombre non négatif comme entrée et renvoie la racine carrée du nombre d'entrée donné., sqrt(Number)
Variables utilisées
Hauteur de l'eau au-dessus de la crête du déversoir - (Mesuré en Mètre) - La hauteur de l'eau au-dessus de la crête du déversoir est définie comme la hauteur de la surface de l'eau au-dessus de la crête.
Décharge de Francis avec fin supprimée - (Mesuré en Mètre cube par seconde) - La décharge Francis avec extrémité supprimée est une décharge de flux sans contraction finale.
Coefficient de décharge - Le coefficient de décharge est le rapport entre la décharge réelle et la décharge théorique.
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.
Longueur de la crête du déversoir - (Mesuré en Mètre) - La longueur de la crête du déversoir est la mesure ou l'étendue de la crête du déversoir d'un bout à l'autre.
Tête de vitesse - (Mesuré en Mètre) - La hauteur de vitesse est représentée par le terme d'unité de longueur, également appelée hauteur cinétique qui représente l'énergie cinétique du fluide.
ÉTAPE 1: Convertir les entrées en unité de base
Décharge de Francis avec fin supprimée: 28 Mètre cube par seconde --> 28 Mètre cube par seconde Aucune conversion requise
Coefficient de décharge: 0.66 --> Aucune conversion requise
Accélération due à la gravité: 9.8 Mètre / Carré Deuxième --> 9.8 Mètre / Carré Deuxième Aucune conversion requise
Longueur de la crête du déversoir: 3 Mètre --> 3 Mètre Aucune conversion requise
Tête de vitesse: 4.6 Mètre --> 4.6 Mètre Aucune conversion requise
ÉTAPE 2: Évaluer la formule
Remplacement des valeurs d'entrée dans la formule
Sw = (((QFr'*3)/(2*Cd*sqrt(2*g)*Lw))+HV^(3/2))^(2/3)-HV --> (((28*3)/(2*0.66*sqrt(2*9.8)*3))+4.6^(3/2))^(2/3)-4.6
Évaluer ... ...
Sw = 1.38918803416124
ÉTAPE 3: Convertir le résultat en unité de sortie
1.38918803416124 Mètre --> Aucune conversion requise
RÉPONSE FINALE
1.38918803416124 1.389188 Mètre <-- Hauteur de l'eau au-dessus de la crête du déversoir
(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 Mithila Muthamma PA
Institut de technologie Coorg (CIT), Coorg
Mithila Muthamma PA a validé cette calculatrice et 700+ autres calculatrices!

8 Tête hydraulique Calculatrices

Tête au-dessus de la crête donnée Décharge Passage au-dessus du déversoir avec vitesse
​ Aller Hauteur de l'eau au-dessus de la crête du déversoir = (((Décharge de Francis avec fin supprimée*3)/(2*Coefficient de décharge*sqrt(2*Accélération due à la gravité)*Longueur de la crête du déversoir))+Tête de vitesse^(3/2))^(2/3)-Tête de vitesse
Tête au-dessus de la crête pour une décharge donnée sans vitesse
​ Aller Hauteur de l'eau au-dessus de la crête du déversoir = ((Décharge de Francis avec fin supprimée*3)/(2*Coefficient de décharge*sqrt(2*Accélération due à la gravité)*Longueur de la crête du déversoir))^(2/3)
Dirigez-vous vers la formule de Bazin pour la décharge si la vitesse n'est pas prise en compte
​ Aller Hauteur de l'eau au-dessus de la crête du déversoir = (Décharge de Bazins sans vitesse/(Coefficient de Bazins*sqrt(2*Accélération due à la gravité)*Longueur de la crête du déversoir))^(2/3)
Dirigez-vous vers la formule de Bazin pour la décharge si la vitesse est prise en compte
​ Aller Tête d'eau calme = (Décharge de Bazins avec vitesse/(Coefficient de Bazins*sqrt(2*Accélération due à la gravité)*Longueur de la crête du déversoir))^(2/3)
Tête donnée Décharge à travers l'encoche qui doit être calibrée
​ Aller Hauteur de l'eau au-dessus de la crête du déversoir = (Décharge de Francis avec fin supprimée/Constante de débit)^(1/Nombre de contractions finales)
Diriger lorsque les contractions terminales sont supprimées
​ Aller Tête d'eau calme = (Décharge de Francis avec fin supprimée/(1.84*Longueur de la crête du déversoir))^(2/3)
Tête donnée Coefficient pour la formule de Bazin
​ Aller Hauteur de l'eau au-dessus de la crête du déversoir = 0.003/(Coefficient de Bazins-0.405)
Tête donnée Coefficient utilisant la formule de Bazin et la vitesse
​ Aller Tête d'eau calme = 0.003/(Coefficient de Bazins-0.405)

Tête au-dessus de la crête donnée Décharge Passage au-dessus du déversoir avec vitesse Formule

Hauteur de l'eau au-dessus de la crête du déversoir = (((Décharge de Francis avec fin supprimée*3)/(2*Coefficient de décharge*sqrt(2*Accélération due à la gravité)*Longueur de la crête du déversoir))+Tête de vitesse^(3/2))^(2/3)-Tête de vitesse
Sw = (((QFr'*3)/(2*Cd*sqrt(2*g)*Lw))+HV^(3/2))^(2/3)-HV

Qu'est-ce que le coefficient de décharge?

Le coefficient de décharge est le rapport entre la décharge réelle à travers une buse ou un orifice et la décharge théorique.

Qu'est-ce qu'un déversoir ?

Un déversoir ou un barrage de basse chute est une barrière sur toute la largeur d'une rivière qui modifie les caractéristiques d'écoulement de l'eau et entraîne généralement une modification de la hauteur du niveau de la rivière. Ils sont également utilisés pour contrôler le débit d'eau pour les sorties des lacs, des étangs et des réservoirs.

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