Coefficiente di scarico per il tempo necessario per svuotare il serbatoio Soluzione

FASE 0: Riepilogo pre-calcolo
Formula utilizzata
Coefficiente di scarico = (3*Zona di Weir)/(Tempo totale impiegato*Lunghezza dello sbarramento*sqrt(2*[g]))*(1/sqrt(Altezza finale del liquido)-1/sqrt(Altezza iniziale del liquido))
Cd = (3*A)/(ttotal*Lweir*sqrt(2*[g]))*(1/sqrt(Hf)-1/sqrt(Hi))
Questa formula utilizza 1 Costanti, 1 Funzioni, 6 Variabili
Costanti utilizzate
[g] - Accelerazione gravitazionale sulla Terra Valore preso come 9.80665
Funzioni utilizzate
sqrt - Una funzione radice quadrata è una funzione che accetta un numero non negativo come input e restituisce la radice quadrata del numero di input specificato., sqrt(Number)
Variabili utilizzate
Coefficiente di scarico - Il coefficiente di portata o coefficiente di efflusso è il rapporto tra la portata effettiva e quella teorica.
Zona di Weir - (Misurato in Metro quadrato) - L'area di Weir è la quantità di spazio bidimensionale occupata da un oggetto.
Tempo totale impiegato - (Misurato in Secondo) - Il tempo totale impiegato è il tempo totale impiegato dal corpo per coprire quello spazio.
Lunghezza dello sbarramento - (Misurato in metro) - La lunghezza dello stramazzo è la base dello stramazzo attraverso la quale avviene lo scarico.
Altezza finale del liquido - (Misurato in metro) - L'altezza finale del liquido è una variabile dovuta allo svuotamento del serbatoio attraverso un orifizio sul fondo.
Altezza iniziale del liquido - (Misurato in metro) - L'altezza iniziale del liquido è variabile dallo svuotamento del serbatoio attraverso un orifizio sul fondo.
PASSAGGIO 1: conversione degli ingressi in unità di base
Zona di Weir: 50 Metro quadrato --> 50 Metro quadrato Nessuna conversione richiesta
Tempo totale impiegato: 80 Secondo --> 80 Secondo Nessuna conversione richiesta
Lunghezza dello sbarramento: 1.21 metro --> 1.21 metro Nessuna conversione richiesta
Altezza finale del liquido: 0.17 metro --> 0.17 metro Nessuna conversione richiesta
Altezza iniziale del liquido: 186.1 metro --> 186.1 metro Nessuna conversione richiesta
FASE 2: valutare la formula
Sostituzione dei valori di input nella formula
Cd = (3*A)/(ttotal*Lweir*sqrt(2*[g]))*(1/sqrt(Hf)-1/sqrt(Hi)) --> (3*50)/(80*1.21*sqrt(2*[g]))*(1/sqrt(0.17)-1/sqrt(186.1))
Valutare ... ...
Cd = 0.822976735068147
PASSAGGIO 3: conversione del risultato nell'unità di output
0.822976735068147 --> Nessuna conversione richiesta
RISPOSTA FINALE
0.822976735068147 0.822977 <-- Coefficiente di scarico
(Calcolo completato in 00.004 secondi)

Titoli di coda

Creator Image
Creato da Maiarutselvan V
PSG College of Technology (PSGCT), Coimbatore
Maiarutselvan V ha creato questa calcolatrice e altre 300+ altre calcolatrici!
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Verificato da Sanjay Krishna
Amrita School of Engineering (ASE), Vallikavu
Sanjay Krishna ha verificato questa calcolatrice e altre 200+ altre calcolatrici!

17 Scarico Calcolatrici

Scarico su tacca trapezoidale o sbarramento
​ Partire Scarico teorico = 2/3*Coefficiente di portata Rettangolare*Lunghezza dello sbarramento*sqrt(2*[g])*Responsabile Liquidi^(3/2)+8/15*Coefficiente di scarica triangolare*tan(Angolo A/2)*sqrt(2*[g])*Responsabile Liquidi^(5/2)
Tempo necessario per svuotare il serbatoio
​ Partire Tempo totale impiegato = ((3*Zona di Weir)/(Coefficiente di scarico*Lunghezza dello sbarramento*sqrt(2*[g])))*(1/sqrt(Altezza finale del liquido)-1/sqrt(Altezza iniziale del liquido))
Coefficiente di scarico per il tempo necessario per svuotare il serbatoio
​ Partire Coefficiente di scarico = (3*Zona di Weir)/(Tempo totale impiegato*Lunghezza dello sbarramento*sqrt(2*[g]))*(1/sqrt(Altezza finale del liquido)-1/sqrt(Altezza iniziale del liquido))
Scarica su Rectangle Weir per la formula di Bazin con Velocity of Approach
​ Partire Stramazzo di scarico = (0.405+0.003/(Responsabile Liquidi+Testa dovuta alla velocità di avvicinamento))*Lunghezza dello sbarramento*sqrt(2*[g])*(Responsabile Liquidi+Testa dovuta alla velocità di avvicinamento)^(3/2)
Tempo necessario per svuotare il serbatoio con sbarramento triangolare o tacca
​ Partire Tempo totale impiegato = ((5*Zona di Weir)/(4*Coefficiente di scarico*tan(Angolo A/2)*sqrt(2*[g])))*(1/(Altezza finale del liquido^(3/2))-1/(Altezza iniziale del liquido^(3/2)))
Scarico su sbarramento a cresta larga per Head of Liquid at Middle
​ Partire Stramazzo di scarico = Coefficiente di scarico*Lunghezza dello sbarramento*sqrt(2*[g]*(Responsabile del settore Liquid Middle^2*Responsabile Liquidi-Responsabile del settore Liquid Middle^3))
Scarica con velocità di avvicinamento
​ Partire Scarico = 2/3*Coefficiente di scarico*Lunghezza dello sbarramento*sqrt(2*[g])*((Altezza iniziale del liquido+Altezza finale del liquido)^(3/2)-Altezza finale del liquido^(3/2))
Scarico su sbarramento a cresta larga con velocità di avvicinamento
​ Partire Stramazzo di scarico = 1.705*Coefficiente di scarico*Lunghezza dello sbarramento*((Responsabile Liquidi+Testa dovuta alla velocità di avvicinamento)^(3/2)-Testa dovuta alla velocità di avvicinamento^(3/2))
Scarica su Rectangle Weir con due contrazioni finali
​ Partire Stramazzo di scarico = 2/3*Coefficiente di scarico*(Lunghezza dello sbarramento-0.2*Responsabile Liquidi)*sqrt(2*[g])*Responsabile Liquidi^(3/2)
Testa del liquido sopra l'intaglio a V
​ Partire Responsabile Liquidi = (Scarico teorico/(8/15*Coefficiente di scarico*tan(Angolo A/2)*sqrt(2*[g])))^0.4
Scarico su tacca triangolare o sbarramento
​ Partire Scarico teorico = 8/15*Coefficiente di scarico*tan(Angolo A/2)*sqrt(2*[g])*Responsabile Liquidi^(5/2)
Scarico su Rectangle Weir Considerando la formula di Bazin
​ Partire Stramazzo di scarico = (0.405+0.003/Responsabile Liquidi)*Lunghezza dello sbarramento*sqrt(2*[g])*Responsabile Liquidi^(3/2)
Testa di Liquid a Crest
​ Partire Responsabile Liquidi = (Scarico teorico/(2/3*Coefficiente di scarico*Lunghezza dello sbarramento*sqrt(2*[g])))^(2/3)
Scarica senza velocità di avvicinamento
​ Partire Scarico = 2/3*Coefficiente di scarico*Lunghezza dello sbarramento*sqrt(2*[g])*Altezza iniziale del liquido^(3/2)
Scarica su Rectangle Notch o Weir
​ Partire Scarico teorico = 2/3*Coefficiente di scarico*Lunghezza dello sbarramento*sqrt(2*[g])*Responsabile Liquidi^(3/2)
Scarico su Rectangle Weir Considerando la formula di Francis
​ Partire Scarico = 1.84*Lunghezza dello sbarramento*((Altezza iniziale del liquido+Altezza finale del liquido)^(3/2)-Altezza finale del liquido^(3/2))
Scarico su Broad-Crested Weir
​ Partire Stramazzo di scarico = 1.705*Coefficiente di scarico*Lunghezza dello sbarramento*Responsabile Liquidi^(3/2)

Coefficiente di scarico per il tempo necessario per svuotare il serbatoio Formula

Coefficiente di scarico = (3*Zona di Weir)/(Tempo totale impiegato*Lunghezza dello sbarramento*sqrt(2*[g]))*(1/sqrt(Altezza finale del liquido)-1/sqrt(Altezza iniziale del liquido))
Cd = (3*A)/(ttotal*Lweir*sqrt(2*[g]))*(1/sqrt(Hf)-1/sqrt(Hi))

Cos'è una tacca o uno sbarramento?

Una tacca è generalmente pensata per misurare il flusso d'acqua da un serbatoio. Anche uno sbarramento è una tacca, ma è realizzato su larga scala. Lo sbarramento è una tacca tagliata in una diga per scaricare la quantità di acqua in eccesso.

Cos'è una tacca rettangolare o uno sbarramento?

Lo stramazzo rettangolare (tacca) è un comune dispositivo utilizzato per regolare e misurare la portata nei progetti di irrigazione. L'attuale ricerca si è basata principalmente su esperimenti di laboratorio che studiano le caratteristiche idrauliche delle tacche rettangolari.

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