Équation de Muskingum Solution

ÉTAPE 0: Résumé du pré-calcul
Formule utilisée
Modification des volumes de stockage = Constante K*(Coefficient x dans l'équation*Taux d'entrée+(1-Coefficient x dans l'équation)*Taux de sortie)
ΔSv = K*(x*I+(1-x)*Q)
Cette formule utilise 5 Variables
Variables utilisées
Modification des volumes de stockage - La variation des volumes de stockage des plans de stockage d'eau sur le cours d'eau correspond à la différence entre l'eau entrante et sortante.
Constante K - La constante K indique que le bassin versant doit être déterminé par les caractéristiques de l'hydrogramme de crue du bassin versant.
Coefficient x dans l'équation - Le coefficient x dans l'équation de l'intensité maximale des précipitations sous sa forme générale dans l'équation de Muskingum est connu sous le nom de facteur de pondération.
Taux d'entrée - (Mesuré en Mètre cube par seconde) - Le débit entrant pour un bassin versant donné est le volume moyen d’eau entrant en unité de temps à n’importe quel intervalle de temps de la journée.
Taux de sortie - (Mesuré en Mètre cube par seconde) - Le débit de sortie pour un bassin versant donné dans n'importe quel intervalle de temps est le volume moyen d'eau sortant en unité de temps.
ÉTAPE 1: Convertir les entrées en unité de base
Constante K: 4 --> Aucune conversion requise
Coefficient x dans l'équation: 1.8 --> Aucune conversion requise
Taux d'entrée: 28 Mètre cube par seconde --> 28 Mètre cube par seconde Aucune conversion requise
Taux de sortie: 25 Mètre cube par seconde --> 25 Mètre cube par seconde Aucune conversion requise
ÉTAPE 2: Évaluer la formule
Remplacement des valeurs d'entrée dans la formule
ΔSv = K*(x*I+(1-x)*Q) --> 4*(1.8*28+(1-1.8)*25)
Évaluer ... ...
ΔSv = 121.6
ÉTAPE 3: Convertir le résultat en unité de sortie
121.6 --> Aucune conversion requise
RÉPONSE FINALE
121.6 <-- Modification des volumes de stockage
(Calcul effectué en 00.006 secondes)

Crédits

Créé par Mithila Muthamma PA
Institut de technologie Coorg (CIT), Coorg
Mithila Muthamma PA a créé cette calculatrice et 2000+ autres calculatrices!
Vérifié par Chandana P Dev
Collège d'ingénierie NSS (NSSCE), Palakkad
Chandana P Dev a validé cette calculatrice et 1700+ autres calculatrices!

3 Équation de Muskingum Calculatrices

Équation de routage de Muskingum
Aller Sortie à la fin de l'intervalle de temps = Coefficient Co dans la méthode de routage de Muskingum*Entrée à la fin de l'intervalle de temps+Coefficient C1 dans la méthode de routage Muskingum*Entrée au début de l'intervalle de temps+Coefficient C2 dans la méthode de routage Muskingum*Sortie au début de l'intervalle de temps
Changement de stockage dans la méthode de routage Muskingum
Aller Modification des volumes de stockage = Constante K*(Coefficient x dans l'équation*(Entrée à la fin de l'intervalle de temps-Entrée au début de l'intervalle de temps)+(1-Coefficient x dans l'équation)*(Sortie à la fin de l'intervalle de temps-Sortie au début de l'intervalle de temps))
Équation de Muskingum
Aller Modification des volumes de stockage = Constante K*(Coefficient x dans l'équation*Taux d'entrée+(1-Coefficient x dans l'équation)*Taux de sortie)

Équation de Muskingum Formule

Modification des volumes de stockage = Constante K*(Coefficient x dans l'équation*Taux d'entrée+(1-Coefficient x dans l'équation)*Taux de sortie)
ΔSv = K*(x*I+(1-x)*Q)

Qu'est-ce que le routage en génie civil et le routage de réserve ?

En hydrologie, le routage est une technique utilisée pour prédire les changements de forme d'un hydrogramme lorsque l'eau se déplace dans un canal fluvial ou un réservoir. Si le débit d'eau en un point particulier, A, dans un ruisseau est mesuré au fil du temps avec un débitmètre, cette information peut être utilisée pour créer un hydrogramme. Le routage des réservoirs implique l'application de l'équation de continuité à une installation de stockage dans laquelle le volume de stockage pour une géométrie particulière dépend uniquement du débit sortant.

Qu’est-ce que le routage Muskingum ?

La procédure de routage Muskingum est utilisée pour les systèmes dont les relations Stockage - Décharge sont hystérétiques. C’est-à-dire pour les systèmes pour lesquels le flux sortant n’est pas une fonction unique du stockage.

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