Ga over Crest gezien ontlading Passeer over stuw met snelheid Oplossing

STAP 0: Samenvatting voorberekening
Formule gebruikt
Hoogte van het water boven de top van de waterkering = (((Franciscusontlading met onderdrukt einde*3)/(2*Coëfficiënt van ontlading*sqrt(2*Versnelling als gevolg van zwaartekracht)*Lengte van Weir Crest))+Snelheid hoofd^(3/2))^(2/3)-Snelheid hoofd
Sw = (((QFr'*3)/(2*Cd*sqrt(2*g)*Lw))+HV^(3/2))^(2/3)-HV
Deze formule gebruikt 1 Functies, 6 Variabelen
Functies die worden gebruikt
sqrt - Een vierkantswortelfunctie is een functie die een niet-negatief getal als invoer neemt en de vierkantswortel van het gegeven invoergetal retourneert., sqrt(Number)
Variabelen gebruikt
Hoogte van het water boven de top van de waterkering - (Gemeten in Meter) - Hoogte van het water boven de top van de stuw wordt gedefinieerd als de hoogte van het wateroppervlak boven de top.
Franciscusontlading met onderdrukt einde - (Gemeten in Kubieke meter per seconde) - Francis-ontlading met onderdrukt uiteinde is afvoer van stroom zonder eindcontractie.
Coëfficiënt van ontlading - De ontladingscoëfficiënt is de verhouding tussen de werkelijke ontlading en de theoretische ontlading.
Versnelling als gevolg van zwaartekracht - (Gemeten in Meter/Plein Seconde) - De versnelling als gevolg van de zwaartekracht is de versnelling die een object krijgt als gevolg van de zwaartekracht.
Lengte van Weir Crest - (Gemeten in Meter) - Lengte van Weir Crest is de meting of omvang van de Weir Crest van begin tot eind.
Snelheid hoofd - (Gemeten in Meter) - Snelheidskop wordt weergegeven in de term lengte-eenheid, ook wel kinetische kop genoemd, die de kinetische energie van de vloeistof vertegenwoordigt.
STAP 1: converteer ingang (en) naar basiseenheid
Franciscusontlading met onderdrukt einde: 28 Kubieke meter per seconde --> 28 Kubieke meter per seconde Geen conversie vereist
Coëfficiënt van ontlading: 0.66 --> Geen conversie vereist
Versnelling als gevolg van zwaartekracht: 9.8 Meter/Plein Seconde --> 9.8 Meter/Plein Seconde Geen conversie vereist
Lengte van Weir Crest: 3 Meter --> 3 Meter Geen conversie vereist
Snelheid hoofd: 4.6 Meter --> 4.6 Meter Geen conversie vereist
STAP 2: Evalueer de formule
Invoerwaarden in formule vervangen
Sw = (((QFr'*3)/(2*Cd*sqrt(2*g)*Lw))+HV^(3/2))^(2/3)-HV --> (((28*3)/(2*0.66*sqrt(2*9.8)*3))+4.6^(3/2))^(2/3)-4.6
Evalueren ... ...
Sw = 1.38918803416124
STAP 3: converteer het resultaat naar de eenheid van de uitvoer
1.38918803416124 Meter --> Geen conversie vereist
DEFINITIEVE ANTWOORD
1.38918803416124 1.389188 Meter <-- Hoogte van het water boven de top van de waterkering
(Berekening voltooid in 00.004 seconden)

Credits

Creator Image
Gemaakt door M Naveen
Nationaal Instituut voor Technologie (NIT), Warangal
M Naveen heeft deze rekenmachine gemaakt en nog 500+ meer rekenmachines!
Verifier Image
Geverifieërd door Mithila Muthamma PA
Coorg Institute of Technology (CIT), Coorg
Mithila Muthamma PA heeft deze rekenmachine geverifieerd en nog 700+ rekenmachines!

8 Hydraulische kop Rekenmachines

Ga over Crest gezien ontlading Passeer over stuw met snelheid
​ Gaan Hoogte van het water boven de top van de waterkering = (((Franciscusontlading met onderdrukt einde*3)/(2*Coëfficiënt van ontlading*sqrt(2*Versnelling als gevolg van zwaartekracht)*Lengte van Weir Crest))+Snelheid hoofd^(3/2))^(2/3)-Snelheid hoofd
Ga over Crest voor een gegeven ontlading zonder snelheid
​ Gaan Hoogte van het water boven de top van de waterkering = ((Franciscusontlading met onderdrukt einde*3)/(2*Coëfficiënt van ontlading*sqrt(2*Versnelling als gevolg van zwaartekracht)*Lengte van Weir Crest))^(2/3)
Ga als Bazin-formule voor ontlading als snelheid niet in aanmerking wordt genomen
​ Gaan Hoogte van het water boven de top van de waterkering = (Bazins ontlading zonder snelheid/(Bazins-coëfficiënt*sqrt(2*Versnelling als gevolg van zwaartekracht)*Lengte van Weir Crest))^(2/3)
Ga als Bazin-formule voor ontlading als snelheid in aanmerking wordt genomen
​ Gaan Stil waterhoofd = (Bazins ontladen met snelheid/(Bazins-coëfficiënt*sqrt(2*Versnelling als gevolg van zwaartekracht)*Lengte van Weir Crest))^(2/3)
Hoofd wordt ontladen via inkeping die moet worden gekalibreerd
​ Gaan Hoogte van het water boven de top van de waterkering = (Franciscusontlading met onderdrukt einde/Constante van stroom)^(1/Aantal eindcontractie)
Hoofd wanneer eindcontracties worden onderdrukt
​ Gaan Stil waterhoofd = (Franciscusontlading met onderdrukt einde/(1.84*Lengte van Weir Crest))^(2/3)
Hoofd gegeven coëfficiënt voor Bazin-formule
​ Gaan Hoogte van het water boven de top van de waterkering = 0.003/(Bazins-coëfficiënt-0.405)
Hoofd gegeven coëfficiënt met behulp van Bazin-formule en snelheid
​ Gaan Stil waterhoofd = 0.003/(Bazins-coëfficiënt-0.405)

Ga over Crest gezien ontlading Passeer over stuw met snelheid Formule

Hoogte van het water boven de top van de waterkering = (((Franciscusontlading met onderdrukt einde*3)/(2*Coëfficiënt van ontlading*sqrt(2*Versnelling als gevolg van zwaartekracht)*Lengte van Weir Crest))+Snelheid hoofd^(3/2))^(2/3)-Snelheid hoofd
Sw = (((QFr'*3)/(2*Cd*sqrt(2*g)*Lw))+HV^(3/2))^(2/3)-HV

Wat is de ontladingscoëfficiënt?

Afvoercoëfficiënt is de verhouding van de werkelijke afvoer door een mondstuk of opening tot de theoretische afvoer.

Wat is een stuw?

Een stuw of lage kopdam is een barrière over de breedte van een rivier die de stromingskenmerken van water verandert en meestal resulteert in een verandering in de hoogte van het rivierniveau. Ze worden ook gebruikt om de waterstroom voor uitlaten van meren, vijvers en reservoirs te regelen.

Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!