Tempo necessario per svuotare il serbatoio con sbarramento triangolare o tacca Soluzione

FASE 0: Riepilogo pre-calcolo
Formula utilizzata
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)))
ttotal = ((5*A)/(4*Cd*tan(∠A/2)*sqrt(2*[g])))*(1/(Hf^(3/2))-1/(Hi^(3/2)))
Questa formula utilizza 1 Costanti, 2 Funzioni, 6 Variabili
Costanti utilizzate
[g] - Accelerazione gravitazionale sulla Terra Valore preso come 9.80665
Funzioni utilizzate
tan - La tangente di un angolo è il rapporto trigonometrico tra la lunghezza del lato opposto all'angolo e la lunghezza del lato adiacente all'angolo in un triangolo rettangolo., tan(Angle)
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
Tempo totale impiegato - (Misurato in Secondo) - Il tempo totale impiegato è il tempo totale impiegato dal corpo per coprire quello spazio.
Zona di Weir - (Misurato in Metro quadrato) - L'area di Weir è la quantità di spazio bidimensionale occupata da un oggetto.
Coefficiente di scarico - Il coefficiente di portata o coefficiente di efflusso è il rapporto tra la portata effettiva e quella teorica.
Angolo A - (Misurato in Radiante) - L'angolo A è lo spazio tra due linee o superfici che si intersecano nel punto in cui si incontrano o in prossimità di esso.
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
Coefficiente di scarico: 0.8 --> Nessuna conversione richiesta
Angolo A: 30 Grado --> 0.5235987755982 Radiante (Controlla la conversione ​qui)
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
ttotal = ((5*A)/(4*Cd*tan(∠A/2)*sqrt(2*[g])))*(1/(Hf^(3/2))-1/(Hi^(3/2))) --> ((5*50)/(4*0.8*tan(0.5235987755982/2)*sqrt(2*[g])))*(1/(0.17^(3/2))-1/(186.1^(3/2)))
Valutare ... ...
ttotal = 939.240626401677
PASSAGGIO 3: conversione del risultato nell'unità di output
939.240626401677 Secondo --> Nessuna conversione richiesta
RISPOSTA FINALE
939.240626401677 939.2406 Secondo <-- Tempo totale impiegato
(Calcolo completato in 00.020 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!
Verifier Image
Vallurupalli Nageswara Rao Vignana Jyothi Institute of Engineering and Technology (VNRVJIET), Hyderabad
Sai Venkata Phanindra Chary Arendra ha verificato questa calcolatrice e altre 300+ 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)

Tempo necessario per svuotare il serbatoio con sbarramento triangolare o tacca Formula

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)))
ttotal = ((5*A)/(4*Cd*tan(∠A/2)*sqrt(2*[g])))*(1/(Hf^(3/2))-1/(Hi^(3/2)))

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 la tacca triangolare o lo stramazzo?

Gli sbarramenti triangolari sono piatti sottili a cresta acuminata con apertura a forma di V (o tacca). Queste piastre vengono installate all'uscita di un canale, serbatoio o bacino per misurare il flusso d'acqua in tempo reale.

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