Velocità di autopulizia Soluzione

FASE 0: Riepilogo pre-calcolo
Formula utilizzata
Velocità di autopulizia = La costante di Chezy*sqrt(Costante dimensionale*Diametro della particella*(Peso specifico del sedimento-1))
vs = C*sqrt(k*d'*(G-1))
Questa formula utilizza 1 Funzioni, 5 Variabili
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
Velocità di autopulizia - (Misurato in Metro al secondo) - La velocità di autopulizia si riferisce alla velocità minima alla quale il fluido deve scorrere in una fognatura per impedire la deposizione di sedimenti e mantenere un percorso libero.
La costante di Chezy - La costante di Chezy è un coefficiente empirico utilizzato per determinare la velocità del flusso nei canali aperti, tenendo conto della scabrezza.
Costante dimensionale - La costante dimensionale indica caratteristiche importanti dei sedimenti presenti nelle acque reflue. Il suo valore varia solitamente da 0,04 (inizio della rimozione della ghiaia pulita) a 0,08 (rimozione completa della ghiaia appiccicosa).
Diametro della particella - (Misurato in Metro) - Il diametro di una particella è la distanza in linea retta attraverso il suo punto più largo, solitamente misurata in micrometri o millimetri.
Peso specifico del sedimento - Il peso specifico del sedimento è il rapporto tra la densità delle particelle del sedimento e la densità dell'acqua, che ne indica la pesantezza.
PASSAGGIO 1: conversione degli ingressi in unità di base
La costante di Chezy: 15 --> Nessuna conversione richiesta
Costante dimensionale: 0.04 --> Nessuna conversione richiesta
Diametro della particella: 4.8 Millimetro --> 0.0048 Metro (Controlla la conversione ​qui)
Peso specifico del sedimento: 1.3 --> Nessuna conversione richiesta
FASE 2: valutare la formula
Sostituzione dei valori di input nella formula
vs = C*sqrt(k*d'*(G-1)) --> 15*sqrt(0.04*0.0048*(1.3-1))
Valutare ... ...
vs = 0.113841995766062
PASSAGGIO 3: conversione del risultato nell'unità di output
0.113841995766062 Metro al secondo --> Nessuna conversione richiesta
RISPOSTA FINALE
0.113841995766062 0.113842 Metro al secondo <-- Velocità di autopulizia
(Calcolo completato in 00.004 secondi)

Titoli di coda

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Creato da Suraj Kumar LinkedIn Logo
Istituto di tecnologia Birsa (PO), Sindri
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Verificato da Ishita Goyal LinkedIn Logo
Istituto di ingegneria e tecnologia Meerut (MIET), Meerut
Ishita Goyal ha verificato questa calcolatrice e altre 2600+ altre calcolatrici!

Velocità autopulente Calcolatrici

Velocità di autopulizia dato il coefficiente di rugosità
​ LaTeX ​ Partire Velocità di autopulizia = (1/Coefficiente di rugosità)*(Profondità media idraulica)^(1/6)*sqrt(Costante dimensionale*Diametro della particella*(Peso specifico del sedimento-1))
Velocità di autopulizia dato il fattore di attrito
​ LaTeX ​ Partire Velocità di autopulizia = sqrt((8*[g]*Costante dimensionale*Diametro della particella*(Peso specifico del sedimento-1))/Fattore di attrito)
Velocità di autopulizia
​ LaTeX ​ Partire Velocità di autopulizia = La costante di Chezy*sqrt(Costante dimensionale*Diametro della particella*(Peso specifico del sedimento-1))
Pendenza inversa autopulente
​ LaTeX ​ Partire Pendenza invertita autopulente = (Costante dimensionale/Profondità media idraulica)*(Peso specifico del sedimento-1)*Diametro della particella

Velocità di autopulizia Formula

​LaTeX ​Partire
Velocità di autopulizia = La costante di Chezy*sqrt(Costante dimensionale*Diametro della particella*(Peso specifico del sedimento-1))
vs = C*sqrt(k*d'*(G-1))

Cos'è il fattore di attrito?

Il fattore di attrito è un numero adimensionale che quantifica la resistenza al flusso all'interno di un tubo o di un canale dovuta alla rugosità superficiale e alla viscosità del fluido. È fondamentale per calcolare la perdita di carico e la dissipazione di energia nei sistemi fluidi, influenzando l'efficienza del flusso. Il fattore di attrito è in genere determinato utilizzando l'equazione di Darcy-Weisbach o correlazioni empiriche come il grafico di Moody, a seconda delle condizioni di flusso come il numero di Reynolds e la rugosità relativa.

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