Verandering in opslag in Muskingum-routemethode Oplossing

STAP 0: Samenvatting voorberekening
Formule gebruikt
Verandering in opslagvolumes = Constant K*(Coëfficiënt x in de vergelijking*(Instroom aan het einde van het tijdsinterval-Instroom aan het begin van het tijdsinterval)+(1-Coëfficiënt x in de vergelijking)*(Uitstroom aan het einde van het tijdsinterval-Uitstroom aan het begin van het tijdsinterval))
ΔSv = K*(x*(I2-I1)+(1-x)*(Q2-Q1))
Deze formule gebruikt 7 Variabelen
Variabelen gebruikt
Verandering in opslagvolumes - Verandering in opslagvolumes van wateropslaglichamen op de beek is het verschil tussen inkomend en uitgaand water.
Constant K - Constante K is dat het stroomgebied wordt bepaald door de hydrografische kenmerken van het stroomgebied.
Coëfficiënt x in de vergelijking - Coëfficiënt x in de vergelijking van de maximale intensiteit van regenval in algemene vorm in de Muskingum-vergelijking staat bekend als de weegfactor.
Instroom aan het einde van het tijdsinterval - (Gemeten in Kubieke meter per seconde) - Instroom aan het einde van de tijdsinterval is de hoeveelheid water die aan het einde van de tijd in een watermassa terechtkomt.
Instroom aan het begin van het tijdsinterval - (Gemeten in Kubieke meter per seconde) - Instroom aan het begin van het tijdsinterval is de hoeveelheid water die aan het begin van de tijd in een watermassa terechtkomt.
Uitstroom aan het einde van het tijdsinterval - (Gemeten in Kubieke meter per seconde) - Uitstroom aan het einde van de tijdsinterval is de verwijdering van water uit de hydrologische cyclus aan het einde van de tijd.
Uitstroom aan het begin van het tijdsinterval - (Gemeten in Kubieke meter per seconde) - Uitstroom aan het begin van het tijdsinterval is de verwijdering van water uit de hydrologische cyclus aan het begin van het tijdstip.
STAP 1: converteer ingang (en) naar basiseenheid
Constant K: 4 --> Geen conversie vereist
Coëfficiënt x in de vergelijking: 1.8 --> Geen conversie vereist
Instroom aan het einde van het tijdsinterval: 65 Kubieke meter per seconde --> 65 Kubieke meter per seconde Geen conversie vereist
Instroom aan het begin van het tijdsinterval: 55 Kubieke meter per seconde --> 55 Kubieke meter per seconde Geen conversie vereist
Uitstroom aan het einde van het tijdsinterval: 64 Kubieke meter per seconde --> 64 Kubieke meter per seconde Geen conversie vereist
Uitstroom aan het begin van het tijdsinterval: 48 Kubieke meter per seconde --> 48 Kubieke meter per seconde Geen conversie vereist
STAP 2: Evalueer de formule
Invoerwaarden in formule vervangen
ΔSv = K*(x*(I2-I1)+(1-x)*(Q2-Q1)) --> 4*(1.8*(65-55)+(1-1.8)*(64-48))
Evalueren ... ...
ΔSv = 20.8
STAP 3: converteer het resultaat naar de eenheid van de uitvoer
20.8 --> Geen conversie vereist
DEFINITIEVE ANTWOORD
20.8 <-- Verandering in opslagvolumes
(Berekening voltooid in 00.020 seconden)

Credits

Creator Image
Gemaakt door Mithila Muthamma PA
Coorg Institute of Technology (CIT), Coorg
Mithila Muthamma PA heeft deze rekenmachine gemaakt en nog 2000+ meer rekenmachines!
Verifier Image
Geverifieërd door Chandana P Dev
NSS College of Engineering (NSSCE), Palakkad
Chandana P Dev heeft deze rekenmachine geverifieerd en nog 1700+ rekenmachines!

3 Muskingum-vergelijking Rekenmachines

Verandering in opslag in Muskingum-routemethode
​ Gaan Verandering in opslagvolumes = Constant K*(Coëfficiënt x in de vergelijking*(Instroom aan het einde van het tijdsinterval-Instroom aan het begin van het tijdsinterval)+(1-Coëfficiënt x in de vergelijking)*(Uitstroom aan het einde van het tijdsinterval-Uitstroom aan het begin van het tijdsinterval))
Muskingum Routing-vergelijking
​ Gaan Uitstroom aan het einde van het tijdsinterval = Coëfficiënt Co in Muskingum Routingmethode*Instroom aan het einde van het tijdsinterval+Coëfficiënt C1 in Muskingum-routeringsmethode*Instroom aan het begin van het tijdsinterval+Coëfficiënt C2 in Muskingum-routeringsmethode*Uitstroom aan het begin van het tijdsinterval
Muskingum-vergelijking
​ Gaan Verandering in opslagvolumes = Constant K*(Coëfficiënt x in de vergelijking*Instroomsnelheid+(1-Coëfficiënt x in de vergelijking)*Uitstroomsnelheid)

Verandering in opslag in Muskingum-routemethode Formule

Verandering in opslagvolumes = Constant K*(Coëfficiënt x in de vergelijking*(Instroom aan het einde van het tijdsinterval-Instroom aan het begin van het tijdsinterval)+(1-Coëfficiënt x in de vergelijking)*(Uitstroom aan het einde van het tijdsinterval-Uitstroom aan het begin van het tijdsinterval))
ΔSv = K*(x*(I2-I1)+(1-x)*(Q2-Q1))

Wat is routering in de civiele techniek en reserveroutering?

In de hydrologie is routing een techniek die wordt gebruikt om de veranderingen in de vorm van een hydrograaf te voorspellen terwijl water door een rivierkanaal of een reservoir beweegt. Als de waterstroming op een bepaald punt, A, in een stroom in de loop van de tijd wordt gemeten met een stroommeter, kan deze informatie worden gebruikt om een hydrograaf te maken. Reservoirroutering omvat de toepassing van de continuïteitsvergelijking op een opslagfaciliteit waarin het opslagvolume voor een bepaalde geometrie alleen afhankelijk is van de uitstroom.

Wat is Muskingum-routering?

De Muskingum-routeringsprocedure wordt gebruikt voor systemen met opslag-afvoerrelaties die hysteretisch zijn. Dat wil zeggen voor systemen waarbij de uitstroom geen unieke opslagfunctie is.

Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!