Débit volumétrique de l'encoche triangulaire à angle droit Solution

ÉTAPE 0: Résumé du pré-calcul
Formule utilisée
Débit volumétrique = 2.635*Tête d'eau au-dessus du seuil de l'encoche^(5/2)
Vf = 2.635*H^(5/2)
Cette formule utilise 2 Variables
Variables utilisées
Débit volumétrique - (Mesuré en Mètre cube par seconde) - Le débit volumétrique est le volume de fluide qui passe par unité de temps.
Tête d'eau au-dessus du seuil de l'encoche - (Mesuré en Mètre) - La hauteur d'eau au-dessus du seuil de l'encoche est définie comme le débit au-dessus de l'encoche qui est mesuré en mesurant la hauteur agissant au-dessus de l'encoche.
ÉTAPE 1: Convertir les entrées en unité de base
Tête d'eau au-dessus du seuil de l'encoche: 2.6457 Mètre --> 2.6457 Mètre Aucune conversion requise
ÉTAPE 2: Évaluer la formule
Remplacement des valeurs d'entrée dans la formule
Vf = 2.635*H^(5/2) --> 2.635*2.6457^(5/2)
Évaluer ... ...
Vf = 30.0007500628196
ÉTAPE 3: Convertir le résultat en unité de sortie
30.0007500628196 Mètre cube par seconde --> Aucune conversion requise
RÉPONSE FINALE
30.0007500628196 30.00075 Mètre cube par seconde <-- Débit volumétrique
(Calcul effectué en 00.004 secondes)

Crédits

Créé par Alex Shareef
université d'ingénierie de velagapudi ramakrishna siddhartha (école d'ingénieurs vr siddhartha), vijayawada
Alex Shareef a créé cette calculatrice et 100+ autres calculatrices!
Vérifié par Anshika Arya
Institut national de technologie (LENTE), Hamirpur
Anshika Arya a validé cette calculatrice et 2500+ autres calculatrices!

8 Débit Calculatrices

Débit volumétrique de Venacontracta compte tenu de la contraction et de la vitesse
Aller Débit volumétrique = Coefficient de contraction*Coefficient de vitesse*Zone de Jet à Vena Contracta*sqrt(2*[g]*Tête)
Débit donné Perte de charge en flux laminaire
Aller Débit = Perte de tête de liquide*Poids spécifique*pi*(Diamètre du tuyau^4)/(128*Force visqueuse*Longueur du tuyau)
Débit volumétrique de l'encoche rectangulaire
Aller Débit volumétrique = 0.62*Épaisseur du barrage*Tête d'eau au-dessus du seuil de l'encoche*2/3*sqrt(2*[g]*Tête)
Débit volumétrique à Vena Contracta
Aller Débit volumétrique = Coefficient de décharge*Zone de Jet à Vena Contracta*sqrt(2*[g]*Tête)
Débit donné Puissance de transmission hydraulique
Aller Débit = Pouvoir/(Poids spécifique du liquide*(Tête totale à l'entrée-Perte de tête de liquide))
Débit volumétrique de l'orifice circulaire
Aller Débit volumétrique = 0.62*Zone d'orifice*sqrt(2*[g]*Tête)
Débit volumétrique de l'encoche triangulaire à angle droit
Aller Débit volumétrique = 2.635*Tête d'eau au-dessus du seuil de l'encoche^(5/2)
Débit (ou) débit
Aller Débit = Zone transversale*Vitesse moyenne

Débit volumétrique de l'encoche triangulaire à angle droit Formule

Débit volumétrique = 2.635*Tête d'eau au-dessus du seuil de l'encoche^(5/2)
Vf = 2.635*H^(5/2)

Définir une encoche triangulaire à angle droit

Une encoche triangulaire à angle droit est utilisée pour mesurer le débit dans un canal. Les surfaces de crête de l'encoche du déversoir sont des surfaces planes qui forment des coins pointus à angle droit à leur intersection avec la face amont de la plaque du déversoir.

Pourquoi l'encoche triangulaire à angle droit est plus précise ?

La conception de l'encoche en V entraîne de petits changements de décharge et un changement important de profondeur, permettant une mesure de la tête plus précise qu'avec une encoche rectangulaire.

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