Largeur supérieure de la section à travers la section en tenant compte de la condition d'énergie spécifique minimale Solution

ÉTAPE 0: Résumé du pré-calcul
Formule utilisée
Largeur supérieure = ((Zone transversale du canal^3)*[g]/Décharge du canal)
T = ((Acs^3)*[g]/Q)
Cette formule utilise 1 Constantes, 3 Variables
Constantes utilisées
[g] - Accélération gravitationnelle sur Terre Valeur prise comme 9.80665
Variables utilisées
Largeur supérieure - (Mesuré en Mètre) - La largeur supérieure est définie comme la largeur en haut de la section.
Zone transversale du canal - (Mesuré en Mètre carré) - La zone de section transversale du canal est la zone d'une forme bidimensionnelle obtenue lorsqu'une forme tridimensionnelle est découpée perpendiculairement à un axe spécifié en un point.
Décharge du canal - (Mesuré en Mètre cube par seconde) - La décharge du canal est le débit d'un liquide.
ÉTAPE 1: Convertir les entrées en unité de base
Zone transversale du canal: 3.4 Mètre carré --> 3.4 Mètre carré Aucune conversion requise
Décharge du canal: 14 Mètre cube par seconde --> 14 Mètre cube par seconde Aucune conversion requise
ÉTAPE 2: Évaluer la formule
Remplacement des valeurs d'entrée dans la formule
T = ((Acs^3)*[g]/Q) --> ((3.4^3)*[g]/14)
Évaluer ... ...
T = 27.5314694
ÉTAPE 3: Convertir le résultat en unité de sortie
27.5314694 Mètre --> Aucune conversion requise
RÉPONSE FINALE
27.5314694 27.53147 Mètre <-- Largeur supérieure
(Calcul effectué en 00.004 secondes)

Crédits

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Créé par Rithik Agrawal
Institut national de technologie du Karnataka (NITK), Surathkal
Rithik Agrawal a créé cette calculatrice et 1300+ autres calculatrices!
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Vérifié par Chandana P Dev
Collège d'ingénierie NSS (NSSCE), Palakkad
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23 Énergie spécifique et profondeur critique Calculatrices

Vitesse moyenne d'écoulement pour l'énergie totale par unité de poids d'eau dans la section d'écoulement
​ Aller Vitesse moyenne = sqrt((Énergie totale-(Profondeur du flux+Hauteur au-dessus du point de référence))*2*[g])
Décharge à travers la zone
​ Aller Décharge du canal = sqrt(2*[g]*Zone transversale du canal^2*(Énergie totale-Profondeur du flux))
Volume de liquide compte tenu de la condition de décharge maximale
​ Aller Volume d'eau = sqrt((Zone transversale du canal^3)*[g]/Largeur supérieure)*Intervalle de temps
Superficie de la section déchargée
​ Aller Zone transversale du canal = Décharge du canal/sqrt(2*[g]*(Énergie totale-Profondeur du flux))
Profondeur d'écoulement donnée Énergie totale par unité de poids d'eau dans la section d'écoulement
​ Aller Profondeur du flux = Énergie totale-(((Vitesse moyenne^2)/(2*[g]))+Hauteur au-dessus du point de référence)
Hauteur de référence pour l'énergie totale par unité de poids d'eau dans la section d'écoulement
​ Aller Hauteur au-dessus du point de référence = Énergie totale-(((Vitesse moyenne^2)/(2*[g]))+Profondeur du flux)
Énergie totale par unité de poids d'eau dans la section d'écoulement
​ Aller Énergie totale = ((Vitesse moyenne^2)/(2*[g]))+Profondeur du flux+Hauteur au-dessus du point de référence
Énergie totale par unité de poids d'eau dans la section d'écoulement donnée Débit
​ Aller Énergie totale = Profondeur du flux+(((Décharge du canal/Zone transversale du canal)^2)/(2*[g]))
Profondeur d'écoulement donnée Décharge
​ Aller Profondeur du flux = Énergie totale-(((Décharge du canal/Zone transversale du canal)^2)/(2*[g]))
Superficie de la section en tenant compte de la condition de débit maximal
​ Aller Zone transversale du canal = (Décharge du canal*Décharge du canal*Largeur supérieure/[g])^(1/3)
Vitesse moyenne de l'écoulement compte tenu du nombre de Froude
​ Aller Vitesse moyenne pour le nombre de Froude = Numéro Froude*sqrt(Diamètre de la section*[g])
Nombre de Froude donné Vitesse
​ Aller Numéro Froude = Vitesse moyenne pour le nombre de Froude/sqrt([g]*Diamètre de la section)
Décharge à travers la section en tenant compte de la condition d'énergie spécifique minimale
​ Aller Décharge du canal = sqrt((Zone transversale du canal^3)*[g]/Largeur supérieure)
Largeur supérieure de la section en tenant compte de la condition de décharge maximale
​ Aller Largeur supérieure = sqrt((Zone transversale du canal^3)*[g]/Décharge du canal)
Décharge à travers la section en tenant compte de la condition de décharge maximale
​ Aller Décharge du canal = sqrt((Zone transversale du canal^3)*[g]/Largeur supérieure)
Vitesse moyenne de l'écoulement donnée Énergie totale dans la section d'écoulement en prenant la pente du lit comme référence
​ Aller Vitesse moyenne = sqrt((Énergie totale-(Profondeur du flux))*2*[g])
Énergie totale par unité de poids d'eau dans la section d'écoulement en considérant la pente du lit comme référence
​ Aller Énergie totale = ((Vitesse moyenne pour le nombre de Froude^2)/(2*[g]))+Profondeur du flux
Diamètre de section donné Numéro de Froude
​ Aller Diamètre de la section = ((Vitesse moyenne pour le nombre de Froude/Numéro Froude)^2)/[g]
Superficie de la section du canal ouvert en tenant compte de la condition d'énergie spécifique minimale
​ Aller Zone transversale du canal = (Décharge du canal*Largeur supérieure/[g])^(1/3)
Largeur supérieure de la section à travers la section en tenant compte de la condition d'énergie spécifique minimale
​ Aller Largeur supérieure = ((Zone transversale du canal^3)*[g]/Décharge du canal)
Profondeur d'écoulement compte tenu de l'énergie totale dans la section d'écoulement en prenant la pente du lit comme référence
​ Aller Profondeur du flux = Énergie totale-(((Vitesse moyenne^2)/(2*[g])))
Vitesse moyenne de l'écoulement à travers la section en tenant compte de la condition d'énergie spécifique minimale
​ Aller Vitesse moyenne = sqrt([g]*Diamètre de la section)
Diamètre de section à travers la section en tenant compte de la condition d'énergie spécifique minimale
​ Aller Diamètre de la section = (Vitesse moyenne^2)/[g]

Largeur supérieure de la section à travers la section en tenant compte de la condition d'énergie spécifique minimale Formule

Largeur supérieure = ((Zone transversale du canal^3)*[g]/Décharge du canal)
T = ((Acs^3)*[g]/Q)

Qu'est-ce que l'énergie spécifique ?

L'énergie spécifique ou l'énergie massique est l'énergie par unité de masse. On l'appelle aussi parfois densité d'énergie gravimétrique, ou simplement densité d'énergie, bien que la densité d'énergie désigne plus précisément l'énergie par unité de volume.

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