अगर वेग पर विचार किया जाए तो त्रिकोणीय मेड़ के लिए निर्वहन उपाय

चरण 0: पूर्व-गणना सारांश
प्रयुक्त सूत्र
त्रिकोणीय मेड़ के माध्यम से निर्वहन = (8/15)*निर्वहन का गुणांक*sqrt(2*गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण)*tan(थीटा/2)*((वियर के शिखर के ऊपर पानी की ऊंचाई+वेग प्रमुख)^(5/2)-वेग प्रमुख^(5/2))
Qtri = (8/15)*Cd*sqrt(2*g)*tan(θ/2)*((Sw+HV)^(5/2)-HV^(5/2))
यह सूत्र 2 कार्यों, 6 वेरिएबल का उपयोग करता है
उपयोग किए गए कार्य
tan - किसी कोण की स्पर्श रेखा एक समकोण त्रिभुज में कोण के विपरीत भुजा की लंबाई और कोण के निकटवर्ती भुजा की लंबाई का एक त्रिकोणमितीय अनुपात है।, tan(Angle)
sqrt - वर्गमूल फ़ंक्शन एक ऐसा फ़ंक्शन है जो एक गैर-नकारात्मक संख्या को इनपुट के रूप में लेता है और दिए गए इनपुट संख्या का वर्गमूल लौटाता है।, sqrt(Number)
चर
त्रिकोणीय मेड़ के माध्यम से निर्वहन - (में मापा गया घन मीटर प्रति सेकंड) - त्रिकोणीय वियर के माध्यम से डिस्चार्ज की गणना चैनल को त्रिकोणीय मानकर की जाती है।
निर्वहन का गुणांक - डिस्चार्ज का गुणांक वास्तविक डिस्चार्ज और सैद्धांतिक डिस्चार्ज का अनुपात है।
गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण - (में मापा गया मीटर/वर्ग सेकंड) - गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण गुरुत्वाकर्षण बल के कारण किसी वस्तु द्वारा प्राप्त त्वरण है।
थीटा - (में मापा गया कांति) - थीटा एक कोण है जिसे एक सामान्य समापन बिंदु पर मिलने वाली दो किरणों द्वारा बनाई गई आकृति के रूप में परिभाषित किया जा सकता है।
वियर के शिखर के ऊपर पानी की ऊंचाई - (में मापा गया मीटर) - वियर के शिखर के ऊपर पानी की ऊंचाई को शिखर के ऊपर पानी की सतह की ऊंचाई के रूप में परिभाषित किया गया है।
वेग प्रमुख - (में मापा गया मीटर) - वेग शीर्ष को लंबाई इकाई के रूप में दर्शाया जाता है, जिसे गतिज शीर्ष भी कहा जाता है जो द्रव की गतिज ऊर्जा को दर्शाता है।
चरण 1: इनपुट को आधार इकाई में बदलें
निर्वहन का गुणांक: 0.66 --> कोई रूपांतरण आवश्यक नहीं है
गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण: 9.8 मीटर/वर्ग सेकंड --> 9.8 मीटर/वर्ग सेकंड कोई रूपांतरण आवश्यक नहीं है
थीटा: 30 डिग्री --> 0.5235987755982 कांति (रूपांतरण की जाँच करें ​यहाँ)
वियर के शिखर के ऊपर पानी की ऊंचाई: 2 मीटर --> 2 मीटर कोई रूपांतरण आवश्यक नहीं है
वेग प्रमुख: 4.6 मीटर --> 4.6 मीटर कोई रूपांतरण आवश्यक नहीं है
चरण 2: फॉर्मूला का मूल्यांकन करें
फॉर्मूला में इनपुट वैल्यू को तैयार करना
Qtri = (8/15)*Cd*sqrt(2*g)*tan(θ/2)*((Sw+HV)^(5/2)-HV^(5/2)) --> (8/15)*0.66*sqrt(2*9.8)*tan(0.5235987755982/2)*((2+4.6)^(5/2)-4.6^(5/2))
मूल्यांकन हो रहा है ... ...
Qtri = 27.7782521464878
चरण 3: परिणाम को आउटपुट की इकाई में बदलें
27.7782521464878 घन मीटर प्रति सेकंड --> कोई रूपांतरण आवश्यक नहीं है
आख़री जवाब
27.7782521464878 27.77825 घन मीटर प्रति सेकंड <-- त्रिकोणीय मेड़ के माध्यम से निर्वहन
(गणना 00.004 सेकंड में पूरी हुई)

क्रेडिट

Creator Image
के द्वारा बनाई गई एम नवीन
राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (एन.आई.टी.), वारंगल
एम नवीन ने इस कैलकुलेटर और 500+ अधिक कैलकुलेटर को बनाए है!
Verifier Image
के द्वारा सत्यापित मिथिला मुथम्मा पीए
कूर्ग इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (सीआईटी), कूर्ग
मिथिला मुथम्मा पीए ने इस कैलकुलेटर और 700+ को अधिक कैलकुलेटर से सत्यापित किया है!

8 एक त्रिकोणीय मेड़ या पायदान के ऊपर से प्रवाहित करें कैलक्युलेटर्स

अगर वेग पर विचार किया जाए तो त्रिकोणीय मेड़ के लिए निर्वहन
​ जाओ त्रिकोणीय मेड़ के माध्यम से निर्वहन = (8/15)*निर्वहन का गुणांक*sqrt(2*गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण)*tan(थीटा/2)*((वियर के शिखर के ऊपर पानी की ऊंचाई+वेग प्रमुख)^(5/2)-वेग प्रमुख^(5/2))
पूरे त्रिकोणीय मेड़ के निर्वहन के लिए प्रमुख
​ जाओ वियर के शिखर के ऊपर पानी की ऊंचाई = (त्रिकोणीय मेड़ के माध्यम से निर्वहन/((8/15)*निर्वहन का गुणांक*sqrt(2*गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण)*tan(थीटा/2)))^(2/5)
पूरे त्रिकोणीय मेड़ के लिए निर्वहन
​ जाओ त्रिकोणीय मेड़ के माध्यम से निर्वहन = (8/15)*निर्वहन का गुणांक*sqrt(2*गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण)*tan(थीटा/2)*वियर के शिखर के ऊपर पानी की ऊंचाई^(5/2)
डिस्चार्ज का गुणांक जब त्रिकोणीय मेड़ के लिए डिस्चार्ज होता है जब कोण 90 होता है
​ जाओ निर्वहन का गुणांक = त्रिकोणीय मेड़ के माध्यम से निर्वहन/((8/15)*sqrt(2*गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण)*वियर के शिखर के ऊपर पानी की ऊंचाई^(5/2))
सिर जब त्रिकोणीय मेड़ कोण के लिए निर्वहन 90 है
​ जाओ वियर के शिखर के ऊपर पानी की ऊंचाई = त्रिकोणीय मेड़ के माध्यम से निर्वहन/((8/15)*निर्वहन का गुणांक*sqrt(2*गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण))^(2/5)
अगर कोण 90 पर है तो त्रिकोणीय मेड़ के लिए निर्वहन
​ जाओ त्रिकोणीय मेड़ के माध्यम से निर्वहन = (8/15)*निर्वहन का गुणांक*sqrt(2*गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण)*वियर के शिखर के ऊपर पानी की ऊंचाई^(3/2)
शीर्ष जब गुणांक निर्वहन स्थिर है
​ जाओ वियर के शिखर के ऊपर पानी की ऊंचाई = (त्रिकोणीय मेड़ के माध्यम से निर्वहन/1.418)^(2/5)
त्रिकोणीय मेड़ के लिए निर्वहन अगर गुणांक निर्वहन स्थिर है
​ जाओ त्रिकोणीय मेड़ के माध्यम से निर्वहन = 1.418*वियर के शिखर के ऊपर पानी की ऊंचाई^(5/2)

अगर वेग पर विचार किया जाए तो त्रिकोणीय मेड़ के लिए निर्वहन सूत्र

त्रिकोणीय मेड़ के माध्यम से निर्वहन = (8/15)*निर्वहन का गुणांक*sqrt(2*गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण)*tan(थीटा/2)*((वियर के शिखर के ऊपर पानी की ऊंचाई+वेग प्रमुख)^(5/2)-वेग प्रमुख^(5/2))
Qtri = (8/15)*Cd*sqrt(2*g)*tan(θ/2)*((Sw+HV)^(5/2)-HV^(5/2))

डिस्चार्ज का गुणांक क्या है?

डिस्चार्ज गुणांक सैद्धांतिक निर्वहन के लिए एक नोजल या छिद्र के माध्यम से वास्तविक निर्वहन का अनुपात है।

त्रिकोणीय वियर क्या है?

त्रिकोणीय वियर वी-आकार के उद्घाटन (या पायदान) के साथ तेज कलगी वाली पतली प्लेटें हैं। पानी के वास्तविक समय के प्रवाह को मापने के लिए इन प्लेटों को एक चैनल, टैंक या बेसिन के बाहर निकलने पर स्थापित किया जाता है। इन प्लेटों के लिए एक विशिष्ट अनुप्रयोग एक बांध के नीचे की ओर पानी के प्रवाह को मापने में होता है।

अगर वेग पर विचार किया जाए तो त्रिकोणीय मेड़ के लिए निर्वहन की गणना कैसे करें?

अगर वेग पर विचार किया जाए तो त्रिकोणीय मेड़ के लिए निर्वहन के लिए ऑनलाइन कैलकुलेटर पर, कृपया निर्वहन का गुणांक (Cd), डिस्चार्ज का गुणांक वास्तविक डिस्चार्ज और सैद्धांतिक डिस्चार्ज का अनुपात है। के रूप में, गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण (g), गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण गुरुत्वाकर्षण बल के कारण किसी वस्तु द्वारा प्राप्त त्वरण है। के रूप में, थीटा (θ), थीटा एक कोण है जिसे एक सामान्य समापन बिंदु पर मिलने वाली दो किरणों द्वारा बनाई गई आकृति के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। के रूप में, वियर के शिखर के ऊपर पानी की ऊंचाई (Sw), वियर के शिखर के ऊपर पानी की ऊंचाई को शिखर के ऊपर पानी की सतह की ऊंचाई के रूप में परिभाषित किया गया है। के रूप में & वेग प्रमुख (HV), वेग शीर्ष को लंबाई इकाई के रूप में दर्शाया जाता है, जिसे गतिज शीर्ष भी कहा जाता है जो द्रव की गतिज ऊर्जा को दर्शाता है। के रूप में डालें। कृपया अगर वेग पर विचार किया जाए तो त्रिकोणीय मेड़ के लिए निर्वहन गणना को पूर्ण करने के लिए कैलकुलेट बटन का उपयोग करें।

अगर वेग पर विचार किया जाए तो त्रिकोणीय मेड़ के लिए निर्वहन गणना

अगर वेग पर विचार किया जाए तो त्रिकोणीय मेड़ के लिए निर्वहन कैलकुलेटर, त्रिकोणीय मेड़ के माध्यम से निर्वहन की गणना करने के लिए Discharge through Triangular Weir = (8/15)*निर्वहन का गुणांक*sqrt(2*गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण)*tan(थीटा/2)*((वियर के शिखर के ऊपर पानी की ऊंचाई+वेग प्रमुख)^(5/2)-वेग प्रमुख^(5/2)) का उपयोग करता है। अगर वेग पर विचार किया जाए तो त्रिकोणीय मेड़ के लिए निर्वहन Qtri को यदि वेग पर विचार किया जाए तो त्रिभुजाकार वियर का निर्वहन इकाई समय में किसी द्रव प्रवाह की मात्रा का माप है। मात्रा या तो मात्रा या द्रव्यमान हो सकती है। के रूप में परिभाषित किया गया है। यहाँ अगर वेग पर विचार किया जाए तो त्रिकोणीय मेड़ के लिए निर्वहन गणना को संख्या में समझा जा सकता है - 27.77825 = (8/15)*0.66*sqrt(2*9.8)*tan(0.5235987755982/2)*((2+4.6)^(5/2)-4.6^(5/2)). आप और अधिक अगर वेग पर विचार किया जाए तो त्रिकोणीय मेड़ के लिए निर्वहन उदाहरण यहाँ देख सकते हैं -

FAQ

अगर वेग पर विचार किया जाए तो त्रिकोणीय मेड़ के लिए निर्वहन क्या है?
अगर वेग पर विचार किया जाए तो त्रिकोणीय मेड़ के लिए निर्वहन यदि वेग पर विचार किया जाए तो त्रिभुजाकार वियर का निर्वहन इकाई समय में किसी द्रव प्रवाह की मात्रा का माप है। मात्रा या तो मात्रा या द्रव्यमान हो सकती है। है और इसे Qtri = (8/15)*Cd*sqrt(2*g)*tan(θ/2)*((Sw+HV)^(5/2)-HV^(5/2)) या Discharge through Triangular Weir = (8/15)*निर्वहन का गुणांक*sqrt(2*गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण)*tan(थीटा/2)*((वियर के शिखर के ऊपर पानी की ऊंचाई+वेग प्रमुख)^(5/2)-वेग प्रमुख^(5/2)) के रूप में दर्शाया जाता है।
अगर वेग पर विचार किया जाए तो त्रिकोणीय मेड़ के लिए निर्वहन की गणना कैसे करें?
अगर वेग पर विचार किया जाए तो त्रिकोणीय मेड़ के लिए निर्वहन को यदि वेग पर विचार किया जाए तो त्रिभुजाकार वियर का निर्वहन इकाई समय में किसी द्रव प्रवाह की मात्रा का माप है। मात्रा या तो मात्रा या द्रव्यमान हो सकती है। Discharge through Triangular Weir = (8/15)*निर्वहन का गुणांक*sqrt(2*गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण)*tan(थीटा/2)*((वियर के शिखर के ऊपर पानी की ऊंचाई+वेग प्रमुख)^(5/2)-वेग प्रमुख^(5/2)) Qtri = (8/15)*Cd*sqrt(2*g)*tan(θ/2)*((Sw+HV)^(5/2)-HV^(5/2)) के रूप में परिभाषित किया गया है। अगर वेग पर विचार किया जाए तो त्रिकोणीय मेड़ के लिए निर्वहन की गणना करने के लिए, आपको निर्वहन का गुणांक (Cd), गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण (g), थीटा (θ), वियर के शिखर के ऊपर पानी की ऊंचाई (Sw) & वेग प्रमुख (HV) की आवश्यकता है। हमारे टूल के द्वारा, आपको डिस्चार्ज का गुणांक वास्तविक डिस्चार्ज और सैद्धांतिक डिस्चार्ज का अनुपात है।, गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण गुरुत्वाकर्षण बल के कारण किसी वस्तु द्वारा प्राप्त त्वरण है।, थीटा एक कोण है जिसे एक सामान्य समापन बिंदु पर मिलने वाली दो किरणों द्वारा बनाई गई आकृति के रूप में परिभाषित किया जा सकता है।, वियर के शिखर के ऊपर पानी की ऊंचाई को शिखर के ऊपर पानी की सतह की ऊंचाई के रूप में परिभाषित किया गया है। & वेग शीर्ष को लंबाई इकाई के रूप में दर्शाया जाता है, जिसे गतिज शीर्ष भी कहा जाता है जो द्रव की गतिज ऊर्जा को दर्शाता है। के लिए संबंधित मान दर्ज करने और कैलकुलेट बटन को क्लिक करने की आवश्यकता है।
त्रिकोणीय मेड़ के माध्यम से निर्वहन की गणना करने के कितने तरीके हैं?
त्रिकोणीय मेड़ के माध्यम से निर्वहन निर्वहन का गुणांक (Cd), गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण (g), थीटा (θ), वियर के शिखर के ऊपर पानी की ऊंचाई (Sw) & वेग प्रमुख (HV) का उपयोग करता है। हम गणना करने के 3 अन्य तरीकों का उपयोग कर सकते हैं, जो इस प्रकार हैं -
  • त्रिकोणीय मेड़ के माध्यम से निर्वहन = (8/15)*निर्वहन का गुणांक*sqrt(2*गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण)*tan(थीटा/2)*वियर के शिखर के ऊपर पानी की ऊंचाई^(5/2)
  • त्रिकोणीय मेड़ के माध्यम से निर्वहन = (8/15)*निर्वहन का गुणांक*sqrt(2*गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण)*वियर के शिखर के ऊपर पानी की ऊंचाई^(3/2)
  • त्रिकोणीय मेड़ के माध्यम से निर्वहन = 1.418*वियर के शिखर के ऊपर पानी की ऊंचाई^(5/2)
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