Głowa podana Czas wymagany do obniżenia powierzchni cieczy przy użyciu formuły Francisa Rozwiązanie

KROK 0: Podsumowanie wstępnych obliczeń
Formułę używana
Średnia wysokość Downstream i Upstream = (((2*Pole przekroju zbiornika)/(1.84*Przedział czasu dla Franciszka))*(1/sqrt(Kieruj się w dół rzeki Weir)-1/sqrt(Kieruj się w górę rzeki Weir))-Długość grzbietu jazu)/(-0.1*Liczba skurczów końcowych)
HAvg = (((2*AR)/(1.84*tF))*(1/sqrt(h2)-1/sqrt(HUpstream))-Lw)/(-0.1*n)
Ta formuła używa 1 Funkcje, 7 Zmienne
Używane funkcje
sqrt - Funkcja pierwiastka kwadratowego to funkcja, która jako dane wejściowe przyjmuje liczbę nieujemną i zwraca pierwiastek kwadratowy z podanej liczby wejściowej., sqrt(Number)
Używane zmienne
Średnia wysokość Downstream i Upstream - (Mierzone w Metr) - Średnia wysokość Downstream i Upstream to wysokość downstream i upstream.
Pole przekroju zbiornika - (Mierzone w Metr Kwadratowy) - Pole przekroju poprzecznego zbiornika to pole powierzchni zbiornika, które uzyskuje się, przecinając trójwymiarowy kształt zbiornika prostopadle do określonej osi w punkcie.
Przedział czasu dla Franciszka - (Mierzone w Drugi) - Przedział czasu dla Francisa jest obliczany za pomocą wzoru Francisa.
Kieruj się w dół rzeki Weir - (Mierzone w Metr) - Head on Downstream of Weir dotyczy stanu energetycznego wody w systemach przepływu wody i jest przydatny do opisu przepływu w konstrukcjach hydraulicznych.
Kieruj się w górę rzeki Weir - (Mierzone w Metr) - Head on Upstream of Weirr dotyczy stanu energetycznego wody w systemach przepływu wody i jest przydatny do opisywania przepływu w konstrukcjach hydraulicznych.
Długość grzbietu jazu - (Mierzone w Metr) - Długość grzbietu jazu to pomiar lub zasięg grzbietu jazu od końca do końca.
Liczba skurczów końcowych - Liczba skurczów końcowych 1 można opisać jako skurcze końcowe działające na kanał.
KROK 1: Zamień wejście (a) na jednostkę bazową
Pole przekroju zbiornika: 13 Metr Kwadratowy --> 13 Metr Kwadratowy Nie jest wymagana konwersja
Przedział czasu dla Franciszka: 7.4 Drugi --> 7.4 Drugi Nie jest wymagana konwersja
Kieruj się w dół rzeki Weir: 5.1 Metr --> 5.1 Metr Nie jest wymagana konwersja
Kieruj się w górę rzeki Weir: 10.1 Metr --> 10.1 Metr Nie jest wymagana konwersja
Długość grzbietu jazu: 3 Metr --> 3 Metr Nie jest wymagana konwersja
Liczba skurczów końcowych: 4 --> Nie jest wymagana konwersja
KROK 2: Oceń formułę
Zastępowanie wartości wejściowych we wzorze
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)
Ocenianie ... ...
HAvg = 6.88824261343951
KROK 3: Konwertuj wynik na jednostkę wyjścia
6.88824261343951 Metr --> Nie jest wymagana konwersja
OSTATNIA ODPOWIEDŹ
6.88824261343951 6.888243 Metr <-- Średnia wysokość Downstream i Upstream
(Obliczenie zakończone za 00.004 sekund)

Kredyty

Creator Image
Stworzone przez M Naveen
Narodowy Instytut Technologii (GNIDA), Warangal
M Naveen utworzył ten kalkulator i 500+ więcej kalkulatorów!
Verifier Image
Zweryfikowane przez Rithik Agrawal
Narodowy Instytut Technologii Karnataka (NITK), Surathkal
Rithik Agrawal zweryfikował ten kalkulator i 400+ więcej kalkulatorów!

19 Czas potrzebny do opróżnienia zbiornika z prostokątnym jazem Kalkulatory

Współczynnik rozładowania dla czasu potrzebnego do obniżenia powierzchni cieczy
​ Iść Współczynnik rozładowania = ((2*Pole przekroju zbiornika)/((2/3)*Przedział czasowy*sqrt(2*Przyspieszenie spowodowane grawitacją)*Długość grzbietu jazu))*(1/sqrt(Kieruj się w dół rzeki Weir)-1/sqrt(Kieruj się w górę rzeki Weir))
Długość grzebienia dla czasu wymaganego do obniżenia powierzchni cieczy
​ Iść Długość grzbietu jazu = ((2*Pole przekroju zbiornika)/((2/3)*Współczynnik rozładowania*sqrt(2*Przyspieszenie spowodowane grawitacją)*Przedział czasowy))*(1/sqrt(Kieruj się w dół rzeki Weir)-1/sqrt(Kieruj się w górę rzeki Weir))
Czas wymagany do obniżenia powierzchni cieczy
​ Iść Przedział czasowy = ((2*Pole przekroju zbiornika)/((2/3)*Współczynnik rozładowania*sqrt(2*Przyspieszenie spowodowane grawitacją)*Długość grzbietu jazu))*(1/sqrt(Kieruj się w dół rzeki Weir)-1/sqrt(Kieruj się w górę rzeki Weir))
Podana powierzchnia przekroju Czas wymagany do obniżenia powierzchni cieczy
​ Iść Pole przekroju zbiornika = (Przedział czasowy*(2/3)*Współczynnik rozładowania*sqrt(2*Przyspieszenie spowodowane grawitacją)*Długość grzbietu jazu)/(2*(1/sqrt(Kieruj się w dół rzeki Weir)-1/sqrt(Kieruj się w górę rzeki Weir)))
Głowa podana Czas wymagany do obniżenia powierzchni cieczy przy użyciu formuły Francisa
​ Iść Średnia wysokość Downstream i Upstream = (((2*Pole przekroju zbiornika)/(1.84*Przedział czasu dla Franciszka))*(1/sqrt(Kieruj się w dół rzeki Weir)-1/sqrt(Kieruj się w górę rzeki Weir))-Długość grzbietu jazu)/(-0.1*Liczba skurczów końcowych)
Długość szczytu podana Czas wymagany do obniżenia powierzchni cieczy przy użyciu formuły Francisa
​ Iść Długość grzbietu jazu = (((2*Pole przekroju zbiornika)/(1.84*Przedział czasu dla Franciszka))*(1/sqrt(Kieruj się w dół rzeki Weir)-1/sqrt(Kieruj się w górę rzeki Weir)))+(0.1*Liczba skurczów końcowych*Średnia wysokość Downstream i Upstream)
Czas wymagany do obniżenia powierzchni cieczy za pomocą formuły Francisa
​ Iść Przedział czasu dla Franciszka = ((2*Pole przekroju zbiornika)/(1.84*(Długość grzbietu jazu-(0.1*Liczba skurczów końcowych*Średnia wysokość Downstream i Upstream))))*(1/sqrt(Kieruj się w dół rzeki Weir)-1/sqrt(Kieruj się w górę rzeki Weir))
Head1 podany Czas wymagany do obniżenia powierzchni cieczy
​ Iść Kieruj się w górę rzeki Weir = ((1/((1/sqrt(Kieruj się w dół rzeki Weir))-(Przedział czasowy*(2/3)*Współczynnik rozładowania*sqrt(2*Przyspieszenie spowodowane grawitacją)*Długość grzbietu jazu)/(2*Pole przekroju zbiornika)))^2)
Współczynnik rozładowania podany Czas wymagany do obniżenia cieczy dla trójkątnego nacięcia
​ Iść Współczynnik rozładowania = (((2/3)*Pole przekroju zbiornika)/((8/15)*Przedział czasowy*sqrt(2*Przyspieszenie spowodowane grawitacją)*tan(Teta/2)))*((1/Kieruj się w dół rzeki Weir^(3/2))-(1/Kieruj się w górę rzeki Weir^(3/2)))
Czas wymagany do obniżenia powierzchni cieczy w przypadku wycięcia trójkątnego
​ Iść Przedział czasowy = (((2/3)*Pole przekroju zbiornika)/((8/15)*Współczynnik rozładowania*sqrt(2*Przyspieszenie spowodowane grawitacją)*tan(Teta/2)))*((1/Kieruj się w dół rzeki Weir^(3/2))-(1/Kieruj się w górę rzeki Weir^(3/2)))
Głowica2 podana Czas wymagany do obniżenia cieczy dla wycięcia trójkątnego
​ Iść Kieruj się w dół rzeki Weir = (1/(((Przedział czasowy*(8/15)*Współczynnik rozładowania*sqrt(2*Przyspieszenie spowodowane grawitacją)*tan(Teta/2))/((2/3)*Pole przekroju zbiornika))+(1/Kieruj się w górę rzeki Weir^(3/2))))^(2/3)
Head1 podany Czas wymagany do obniżenia cieczy dla trójkątnego nacięcia
​ Iść Kieruj się w górę rzeki Weir = (1/((1/Kieruj się w dół rzeki Weir^(3/2))-((Przedział czasowy*(8/15)*Współczynnik rozładowania*sqrt(2*Przyspieszenie spowodowane grawitacją)*tan(Teta/2))/((2/3)*Pole przekroju zbiornika))))^(2/3)
Head2 podany czas wymagany do obniżenia powierzchni cieczy
​ Iść Kieruj się w dół rzeki Weir = (1/((Przedział czasowy*(2/3)*Współczynnik rozładowania*sqrt(2*Przyspieszenie spowodowane grawitacją)*Długość grzbietu jazu)/(2*Pole przekroju zbiornika)+(1/sqrt(Kieruj się w górę rzeki Weir))))^2
Podana powierzchnia przekroju Czas wymagany do obniżenia cieczy dla wycięcia trójkątnego
​ Iść Pole przekroju zbiornika = (Przedział czasowy*(8/15)*Współczynnik rozładowania*sqrt(2*Przyspieszenie spowodowane grawitacją)*tan(Teta/2))/((2/3)*((1/Kieruj się w dół rzeki Weir^(3/2))-(1/Kieruj się w górę rzeki Weir^(3/2))))
Czas potrzebny do obniżenia powierzchni cieczy przy użyciu formuły Bazinsa
​ Iść Przedział czasowy = ((2*Pole przekroju zbiornika)/(Współczynnik Bazinsa*sqrt(2*Przyspieszenie spowodowane grawitacją)))*(1/sqrt(Kieruj się w dół rzeki Weir)-1/sqrt(Kieruj się w górę rzeki Weir))
Stała Bazinsa w danym czasie potrzebnym do obniżenia powierzchni cieczy
​ Iść Współczynnik Bazinsa = ((2*Pole przekroju zbiornika)/(Przedział czasowy*sqrt(2*Przyspieszenie spowodowane grawitacją)))*(1/sqrt(Kieruj się w dół rzeki Weir)-1/sqrt(Kieruj się w górę rzeki Weir))
Pole przekroju poprzecznego przy danym czasie wymaganym do obniżenia powierzchni cieczy przy użyciu wzoru Bazinsa
​ Iść Pole przekroju zbiornika = (Przedział czasowy*Współczynnik Bazinsa*sqrt(2*Przyspieszenie spowodowane grawitacją))/((1/sqrt(Kieruj się w dół rzeki Weir)-1/sqrt(Kieruj się w górę rzeki Weir))*2)
Head1 podany Czas wymagany do obniżenia powierzchni cieczy przy użyciu formuły Bazinsa
​ Iść Kieruj się w górę rzeki Weir = ((1/((Przedział czasowy*Współczynnik Bazinsa*sqrt(2*Przyspieszenie spowodowane grawitacją))/(2*Pole przekroju zbiornika)-(1/sqrt(Kieruj się w dół rzeki Weir))))^2)
Head2 podany Czas wymagany do obniżenia powierzchni cieczy przy użyciu formuły Bazinsa
​ Iść Kieruj się w dół rzeki Weir = (1/((Przedział czasowy*Współczynnik Bazinsa*sqrt(2*Przyspieszenie spowodowane grawitacją))/(2*Pole przekroju zbiornika)+(1/sqrt(Kieruj się w górę rzeki Weir))))^2

Głowa podana Czas wymagany do obniżenia powierzchni cieczy przy użyciu formuły Francisa Formułę

Średnia wysokość Downstream i Upstream = (((2*Pole przekroju zbiornika)/(1.84*Przedział czasu dla Franciszka))*(1/sqrt(Kieruj się w dół rzeki Weir)-1/sqrt(Kieruj się w górę rzeki Weir))-Długość grzbietu jazu)/(-0.1*Liczba skurczów końcowych)
HAvg = (((2*AR)/(1.84*tF))*(1/sqrt(h2)-1/sqrt(HUpstream))-Lw)/(-0.1*n)

Co oznacza Głowa?

Głowa podana Czas wymagany do obniżenia powierzchni cieczy przy użyciu formuły Francisa to specyficzny pomiar ciśnienia cieczy powyżej pionowego punktu odniesienia. Zwykle mierzy się go jako podniesienie powierzchni cieczy.

Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!