Vergelijking voor instroom uit continuïteitsvergelijking Oplossing

STAP 0: Samenvatting voorberekening
Formule gebruikt
Instroomsnelheid = Constant K*Snelheid van verandering van ontlading+Uitstroomsnelheid
I = K*Rdq/dt+Q
Deze formule gebruikt 4 Variabelen
Variabelen gebruikt
Instroomsnelheid - (Gemeten in Kubieke meter per seconde) - De instroomsnelheid voor een bepaald stroomgebied is de gemiddelde hoeveelheid binnenkomend water in tijdseenheid op elk tijdstip van de dag.
Constant K - Constante K is dat het stroomgebied wordt bepaald door de hydrografische kenmerken van het stroomgebied.
Snelheid van verandering van ontlading - De mate van verandering van de afvoer is de verhouding tussen de snelheid van de verandering van de afvoer van een stopcontact en de snelheid van de afvoer van het distributiekanaal.
Uitstroomsnelheid - (Gemeten in Kubieke meter per seconde) - De uitstroomsnelheid voor een bepaald stroomgebied in elk tijdsinterval is het gemiddelde volume uitgaand water in tijdseenheid.
STAP 1: converteer ingang (en) naar basiseenheid
Constant K: 4 --> Geen conversie vereist
Snelheid van verandering van ontlading: 0.75 --> Geen conversie vereist
Uitstroomsnelheid: 25 Kubieke meter per seconde --> 25 Kubieke meter per seconde Geen conversie vereist
STAP 2: Evalueer de formule
Invoerwaarden in formule vervangen
I = K*Rdq/dt+Q --> 4*0.75+25
Evalueren ... ...
I = 28
STAP 3: converteer het resultaat naar de eenheid van de uitvoer
28 Kubieke meter per seconde --> Geen conversie vereist
DEFINITIEVE ANTWOORD
28 Kubieke meter per seconde <-- Instroomsnelheid
(Berekening voltooid in 00.004 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!

6 Het conceptuele model van Nash Rekenmachines

Ordinaten van Instantaneous Unit Hydrograph die de IUH van het stroomgebied vertegenwoordigen
​ Gaan Ordinaten van Unit Hydrograph = (1/(((Constante n-1)!)*(Constant K^Constante n)))*(Tijdsinterval^(Constante n-1))*exp(-Tijdsinterval/Constante n)
Uitstroom in het n-de reservoir
​ Gaan Uitstroom in het reservoir = (1/(((Constante n-1)!)*(Constant K^Constante n)))*(Tijdsinterval^(Constante n-1))*exp(-Tijdsinterval/Constante n)
Uitstroom in derde reservoir
​ Gaan Uitstroom in het reservoir = (1/2)*(1/Constant K^3)*(Tijdsinterval^2)*exp(-Tijdsinterval/Constant K)
Uitstroom in tweede reservoir
​ Gaan Uitstroom in het reservoir = (1/Constant K^2)*Tijdsinterval*exp(-Tijdsinterval/Constant K)
Uitstroom in eerste reservoir
​ Gaan Uitstroom in het reservoir = (1/Constant K)*exp(-Tijdsinterval/Constant K)
Vergelijking voor instroom uit continuïteitsvergelijking
​ Gaan Instroomsnelheid = Constant K*Snelheid van verandering van ontlading+Uitstroomsnelheid

Vergelijking voor instroom uit continuïteitsvergelijking Formule

Instroomsnelheid = Constant K*Snelheid van verandering van ontlading+Uitstroomsnelheid
I = K*Rdq/dt+Q

Wat is routing in hydrologie?

Routing is een techniek die wordt gebruikt om de vormveranderingen van een hydrograaf te voorspellen wanneer water door een rivierkanaal of een reservoir beweegt. Bij het voorspellen van overstromingen willen hydrologen misschien weten hoe een korte uitbarsting van intense regen in een gebied stroomopwaarts van een stad zal veranderen wanneer het de stad bereikt.

Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!