Stockage total en coin dans la portée du canal Solution

ÉTAPE 0: Résumé du pré-calcul
Formule utilisée
Stockage total dans la portée du canal = Constante K*(Coefficient x dans l'équation*Taux d'entrée^Un exposant constant+(1-Coefficient x dans l'équation)*Taux de sortie^Un exposant constant)
S = K*(x*I^m+(1-x)*Q^m)
Cette formule utilise 6 Variables
Variables utilisées
Stockage total dans la portée du canal - (Mesuré en Mètre cube) - Le stockage total dans Channel Reach est une section de ruisseau ou de rivière le long de laquelle existent des conditions hydrologiques similaires, telles que le débit, la profondeur, la superficie et la pente.
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.
Un exposant constant - Un exposant constant varie de 0,6 pour les canaux rectangulaires à une valeur de 1,0 pour les canaux naturels.
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
Un exposant constant: 0.94 --> 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
S = K*(x*I^m+(1-x)*Q^m) --> 4*(1.8*28^0.94+(1-1.8)*25^0.94)
Évaluer ... ...
S = 99.1174836121596
ÉTAPE 3: Convertir le résultat en unité de sortie
99.1174836121596 Mètre cube --> Aucune conversion requise
RÉPONSE FINALE
99.1174836121596 99.11748 Mètre cube <-- Stockage total dans la portée du canal
(Calcul effectué en 00.004 secondes)

Crédits

Creator Image
Créé par Mithila Muthamma PA
Institut de technologie Coorg (CIT), Coorg
Mithila Muthamma PA a créé cette calculatrice et 2000+ autres calculatrices!
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Vérifié par Chandana P Dev
Collège d'ingénierie NSS (NSSCE), Palakkad
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7 Acheminement des canaux hydrologiques Calculatrices

Stockage au début de l'intervalle de temps
​ Aller Stockage au début de l'intervalle de temps = Stockage à la fin de l'intervalle de temps-(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)))
Stockage pendant la fin de l'intervalle de temps dans la méthode de routage Muskingum
​ Aller Stockage à la fin de l'intervalle de temps = 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))+Stockage au début de l'intervalle de temps
Stockage pendant le début de l'intervalle de temps pour l'équation de continuité de la portée
​ Aller Stockage au début de l'intervalle de temps = Stockage à la fin de l'intervalle de temps+((Sortie à la fin de l'intervalle de temps+Sortie au début de l'intervalle de temps)/2)*Intervalle de temps-((Entrée à la fin de l'intervalle de temps+Entrée au début de l'intervalle de temps)/2)*Intervalle de temps
Stockage pendant la fin de l'intervalle de temps dans l'équation de continuité pour la portée
​ Aller Stockage à la fin de l'intervalle de temps = ((Entrée à la fin de l'intervalle de temps+Entrée au début de l'intervalle de temps)/2)*Intervalle de temps-((Sortie à la fin de l'intervalle de temps+Sortie au début de l'intervalle de temps)/2)*Intervalle de temps+Stockage au début de l'intervalle de temps
Stockage total en coin dans la portée du canal
​ Aller Stockage total dans la portée du canal = Constante K*(Coefficient x dans l'équation*Taux d'entrée^Un exposant constant+(1-Coefficient x dans l'équation)*Taux de sortie^Un exposant constant)
Équation pour le stockage linéaire ou le réservoir linéaire
​ Aller Stockage total dans la portée du canal = Constante K*Taux de sortie
Sortie donnée Stockage linéaire
​ Aller Taux de sortie = Stockage total dans la portée du canal/Constante K

Stockage total en coin dans la portée du canal Formule

Stockage total dans la portée du canal = Constante K*(Coefficient x dans l'équation*Taux d'entrée^Un exposant constant+(1-Coefficient x dans l'équation)*Taux de sortie^Un exposant constant)
S = K*(x*I^m+(1-x)*Q^m)

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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