Hoofd gegeven tijd die nodig is om het vloeistofoppervlak te verlagen met behulp van Francis Formula Oplossing

STAP 0: Samenvatting voorberekening
Formule gebruikt
Gemiddelde hoogte stroomafwaarts en stroomopwaarts = (((2*Dwarsdoorsnede van reservoir)/(1.84*Tijdsinterval voor Francis))*(1/sqrt(Ga stroomafwaarts van Weir)-1/sqrt(Ga stroomopwaarts van Weir))-Lengte van Weir Crest)/(-0.1*Aantal eindcontractie)
HAvg = (((2*AR)/(1.84*tF))*(1/sqrt(h2)-1/sqrt(HUpstream))-Lw)/(-0.1*n)
Deze formule gebruikt 1 Functies, 7 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
Gemiddelde hoogte stroomafwaarts en stroomopwaarts - (Gemeten in Meter) - Gemiddelde hoogte stroomafwaarts en stroomopwaarts is de hoogte stroomafwaarts en stroomopwaarts.
Dwarsdoorsnede van reservoir - (Gemeten in Plein Meter) - Dwarsdoorsnede van reservoir is het gebied van een reservoir dat wordt verkregen wanneer een driedimensionale reservoirvorm loodrecht op een bepaalde as op een punt wordt doorgesneden.
Tijdsinterval voor Francis - (Gemeten in Seconde) - Tijdsinterval voor Francis wordt berekend met behulp van de Francis-formule.
Ga stroomafwaarts van Weir - (Gemeten in Meter) - Head on Downstream of Weir heeft betrekking op de energiestatus van water in waterstroomsystemen en is nuttig voor het beschrijven van stroming in hydraulische constructies.
Ga stroomopwaarts van Weir - (Gemeten in Meter) - Head on Upstream of Weirr heeft betrekking op de energiestatus van water in waterstroomsystemen en is nuttig voor het beschrijven van stroming in waterbouwkundige constructies.
Lengte van Weir Crest - (Gemeten in Meter) - Lengte van Weir Crest is de meting of omvang van de Weir Crest van begin tot eind.
Aantal eindcontractie - Aantal eindcontracties 1 kan worden omschreven als de eindcontracties die op een kanaal inwerken.
STAP 1: converteer ingang (en) naar basiseenheid
Dwarsdoorsnede van reservoir: 13 Plein Meter --> 13 Plein Meter Geen conversie vereist
Tijdsinterval voor Francis: 7.4 Seconde --> 7.4 Seconde Geen conversie vereist
Ga stroomafwaarts van Weir: 5.1 Meter --> 5.1 Meter Geen conversie vereist
Ga stroomopwaarts van Weir: 10.1 Meter --> 10.1 Meter Geen conversie vereist
Lengte van Weir Crest: 3 Meter --> 3 Meter Geen conversie vereist
Aantal eindcontractie: 4 --> Geen conversie vereist
STAP 2: Evalueer de formule
Invoerwaarden in formule vervangen
HAvg = (((2*AR)/(1.84*tF))*(1/sqrt(h2)-1/sqrt(HUpstream))-Lw)/(-0.1*n) --> (((2*13)/(1.84*7.4))*(1/sqrt(5.1)-1/sqrt(10.1))-3)/(-0.1*4)
Evalueren ... ...
HAvg = 6.88824261343951
STAP 3: converteer het resultaat naar de eenheid van de uitvoer
6.88824261343951 Meter --> Geen conversie vereist
DEFINITIEVE ANTWOORD
6.88824261343951 6.888243 Meter <-- Gemiddelde hoogte stroomafwaarts en stroomopwaarts
(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 Rithik Agrawal
Nationaal Instituut voor Technologie Karnataka (NITK), Surathkal
Rithik Agrawal heeft deze rekenmachine geverifieerd en nog 400+ rekenmachines!

19 Benodigde tijd om een reservoir met rechthoekige stuw te legen Rekenmachines

Ontladingscoëfficiënt voor de tijd die nodig is om het vloeistofoppervlak te verlagen
​ Gaan Coëfficiënt van ontlading = ((2*Dwarsdoorsnede van reservoir)/((2/3)*Tijdsinterval*sqrt(2*Versnelling als gevolg van zwaartekracht)*Lengte van Weir Crest))*(1/sqrt(Ga stroomafwaarts van Weir)-1/sqrt(Ga stroomopwaarts van Weir))
Lengte van de kam voor de tijd die nodig is om het vloeistofoppervlak te laten zakken
​ Gaan Lengte van Weir Crest = ((2*Dwarsdoorsnede van reservoir)/((2/3)*Coëfficiënt van ontlading*sqrt(2*Versnelling als gevolg van zwaartekracht)*Tijdsinterval))*(1/sqrt(Ga stroomafwaarts van Weir)-1/sqrt(Ga stroomopwaarts van Weir))
Tijd die nodig is om het vloeistofoppervlak te verlagen
​ Gaan Tijdsinterval = ((2*Dwarsdoorsnede van reservoir)/((2/3)*Coëfficiënt van ontlading*sqrt(2*Versnelling als gevolg van zwaartekracht)*Lengte van Weir Crest))*(1/sqrt(Ga stroomafwaarts van Weir)-1/sqrt(Ga stroomopwaarts van Weir))
Dwarsdoorsnede-oppervlak gegeven Tijd die nodig is om het vloeistofoppervlak te verlagen
​ Gaan Dwarsdoorsnede van reservoir = (Tijdsinterval*(2/3)*Coëfficiënt van ontlading*sqrt(2*Versnelling als gevolg van zwaartekracht)*Lengte van Weir Crest)/(2*(1/sqrt(Ga stroomafwaarts van Weir)-1/sqrt(Ga stroomopwaarts van Weir)))
Hoofd gegeven tijd die nodig is om het vloeistofoppervlak te verlagen met behulp van Francis Formula
​ Gaan Gemiddelde hoogte stroomafwaarts en stroomopwaarts = (((2*Dwarsdoorsnede van reservoir)/(1.84*Tijdsinterval voor Francis))*(1/sqrt(Ga stroomafwaarts van Weir)-1/sqrt(Ga stroomopwaarts van Weir))-Lengte van Weir Crest)/(-0.1*Aantal eindcontractie)
Lengte van de kam gegeven Tijd die nodig is om het vloeistofoppervlak te verlagen met behulp van Francis Formula
​ Gaan Lengte van Weir Crest = (((2*Dwarsdoorsnede van reservoir)/(1.84*Tijdsinterval voor Francis))*(1/sqrt(Ga stroomafwaarts van Weir)-1/sqrt(Ga stroomopwaarts van Weir)))+(0.1*Aantal eindcontractie*Gemiddelde hoogte stroomafwaarts en stroomopwaarts)
Tijd die nodig is om het vloeistofoppervlak te verlagen met Francis Formula
​ Gaan Tijdsinterval voor Francis = ((2*Dwarsdoorsnede van reservoir)/(1.84*(Lengte van Weir Crest-(0.1*Aantal eindcontractie*Gemiddelde hoogte stroomafwaarts en stroomopwaarts))))*(1/sqrt(Ga stroomafwaarts van Weir)-1/sqrt(Ga stroomopwaarts van Weir))
Afvoercoëfficiënt gegeven Tijd die nodig is om vloeistof te laten zakken voor driehoekige inkeping
​ Gaan Coëfficiënt van ontlading = (((2/3)*Dwarsdoorsnede van reservoir)/((8/15)*Tijdsinterval*sqrt(2*Versnelling als gevolg van zwaartekracht)*tan(Theta/2)))*((1/Ga stroomafwaarts van Weir^(3/2))-(1/Ga stroomopwaarts van Weir^(3/2)))
Head2 gegeven tijd die nodig is om vloeistof te verlagen voor driehoekige inkeping
​ Gaan Ga stroomafwaarts van Weir = (1/(((Tijdsinterval*(8/15)*Coëfficiënt van ontlading*sqrt(2*Versnelling als gevolg van zwaartekracht)*tan(Theta/2))/((2/3)*Dwarsdoorsnede van reservoir))+(1/Ga stroomopwaarts van Weir^(3/2))))^(2/3)
Head1 gegeven tijd die nodig is om vloeistof te verlagen voor driehoekige inkeping
​ Gaan Ga stroomopwaarts van Weir = (1/((1/Ga stroomafwaarts van Weir^(3/2))-((Tijdsinterval*(8/15)*Coëfficiënt van ontlading*sqrt(2*Versnelling als gevolg van zwaartekracht)*tan(Theta/2))/((2/3)*Dwarsdoorsnede van reservoir))))^(2/3)
Tijd die nodig is om het vloeistofoppervlak te verlagen voor driehoekige inkeping
​ Gaan Tijdsinterval = (((2/3)*Dwarsdoorsnede van reservoir)/((8/15)*Coëfficiënt van ontlading*sqrt(2*Versnelling als gevolg van zwaartekracht)*tan(Theta/2)))*((1/Ga stroomafwaarts van Weir^(3/2))-(1/Ga stroomopwaarts van Weir^(3/2)))
Head1 gegeven tijd die nodig is om het vloeistofoppervlak te verlagen
​ Gaan Ga stroomopwaarts van Weir = ((1/((1/sqrt(Ga stroomafwaarts van Weir))-(Tijdsinterval*(2/3)*Coëfficiënt van ontlading*sqrt(2*Versnelling als gevolg van zwaartekracht)*Lengte van Weir Crest)/(2*Dwarsdoorsnede van reservoir)))^2)
Dwarsdoorsnede-oppervlak gegeven Tijd die nodig is om vloeistof te laten zakken voor driehoekige inkeping
​ Gaan Dwarsdoorsnede van reservoir = (Tijdsinterval*(8/15)*Coëfficiënt van ontlading*sqrt(2*Versnelling als gevolg van zwaartekracht)*tan(Theta/2))/((2/3)*((1/Ga stroomafwaarts van Weir^(3/2))-(1/Ga stroomopwaarts van Weir^(3/2))))
Head2 gegeven tijd die nodig is om het vloeistofoppervlak te verlagen
​ Gaan Ga stroomafwaarts van Weir = (1/((Tijdsinterval*(2/3)*Coëfficiënt van ontlading*sqrt(2*Versnelling als gevolg van zwaartekracht)*Lengte van Weir Crest)/(2*Dwarsdoorsnede van reservoir)+(1/sqrt(Ga stroomopwaarts van Weir))))^2
Tijd die nodig is om het vloeistofoppervlak te verlagen met behulp van de Bazins-formule
​ Gaan Tijdsinterval = ((2*Dwarsdoorsnede van reservoir)/(Bazins-coëfficiënt*sqrt(2*Versnelling als gevolg van zwaartekracht)))*(1/sqrt(Ga stroomafwaarts van Weir)-1/sqrt(Ga stroomopwaarts van Weir))
Bazins Constant gegeven tijd die nodig is om het vloeistofoppervlak te verlagen
​ Gaan Bazins-coëfficiënt = ((2*Dwarsdoorsnede van reservoir)/(Tijdsinterval*sqrt(2*Versnelling als gevolg van zwaartekracht)))*(1/sqrt(Ga stroomafwaarts van Weir)-1/sqrt(Ga stroomopwaarts van Weir))
Dwarsdoorsnede-oppervlak gegeven tijd die nodig is om vloeistofoppervlak te verlagen met behulp van Bazins-formule
​ Gaan Dwarsdoorsnede van reservoir = (Tijdsinterval*Bazins-coëfficiënt*sqrt(2*Versnelling als gevolg van zwaartekracht))/((1/sqrt(Ga stroomafwaarts van Weir)-1/sqrt(Ga stroomopwaarts van Weir))*2)
Head1 gegeven tijd die nodig is om het vloeistofoppervlak te verlagen met behulp van Bazins-formule
​ Gaan Ga stroomopwaarts van Weir = ((1/((Tijdsinterval*Bazins-coëfficiënt*sqrt(2*Versnelling als gevolg van zwaartekracht))/(2*Dwarsdoorsnede van reservoir)-(1/sqrt(Ga stroomafwaarts van Weir))))^2)
Head2 gegeven tijd die nodig is om het vloeistofoppervlak te verlagen met behulp van Bazins-formule
​ Gaan Ga stroomafwaarts van Weir = (1/((Tijdsinterval*Bazins-coëfficiënt*sqrt(2*Versnelling als gevolg van zwaartekracht))/(2*Dwarsdoorsnede van reservoir)+(1/sqrt(Ga stroomopwaarts van Weir))))^2

Hoofd gegeven tijd die nodig is om het vloeistofoppervlak te verlagen met behulp van Francis Formula Formule

Gemiddelde hoogte stroomafwaarts en stroomopwaarts = (((2*Dwarsdoorsnede van reservoir)/(1.84*Tijdsinterval voor Francis))*(1/sqrt(Ga stroomafwaarts van Weir)-1/sqrt(Ga stroomopwaarts van Weir))-Lengte van Weir Crest)/(-0.1*Aantal eindcontractie)
HAvg = (((2*AR)/(1.84*tF))*(1/sqrt(h2)-1/sqrt(HUpstream))-Lw)/(-0.1*n)

Wat wordt bedoeld met hoofd?

Hoofd gegeven tijd die nodig is om het vloeistofoppervlak te verlagen met behulp van Francis Formula is een specifieke meting van vloeistofdruk boven verticaal datum. Het wordt meestal gemeten als hoogte van het vloeistofoppervlak.

Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!