Nachylenie hydrauliczne na głowicę jednostki dla zapór na miękkich fundamentach Rozwiązanie

KROK 0: Podsumowanie wstępnych obliczeń
Formułę używana
Gradient hydrauliczny do utraty głowy = Linie ekwipotencjalne/Liczba łóżek
i = N/B
Ta formuła używa 3 Zmienne
Używane zmienne
Gradient hydrauliczny do utraty głowy - Gradient hydrauliczny do utraty ciśnienia to specyficzna miara ciśnienia cieczy powyżej pionowej płaszczyzny odniesienia.
Linie ekwipotencjalne - Linie ekwipotencjalne definiuje się jako liczbę linii o takim samym spadku potencjału.
Liczba łóżek - Liczba łóżek jest zdefiniowana jako liczba łóżek między każdym z tych samych potencjalnych spadków.
KROK 1: Zamień wejście (a) na jednostkę bazową
Linie ekwipotencjalne: 4 --> Nie jest wymagana konwersja
Liczba łóżek: 2 --> Nie jest wymagana konwersja
KROK 2: Oceń formułę
Zastępowanie wartości wejściowych we wzorze
i = N/B --> 4/2
Ocenianie ... ...
i = 2
KROK 3: Konwertuj wynik na jednostkę wyjścia
2 --> Nie jest wymagana konwersja
OSTATNIA ODPOWIEDŹ
2 <-- Gradient hydrauliczny do utraty głowy
(Obliczenie zakończone za 00.004 sekund)

Kredyty

Creator Image
Stworzone przez Rithik Agrawal
Narodowy Instytut Technologii Karnataka (NITK), Surathkal
Rithik Agrawal utworzył ten kalkulator i 1300+ więcej kalkulatorów!
Verifier Image
Zweryfikowane przez Mithila Muthamma PA
Coorg Institute of Technology (CIT), Coorg
Mithila Muthamma PA zweryfikował ten kalkulator i 700+ więcej kalkulatorów!

18 Tamy na miękkich lub porowatych podłożach zgodnie z prawem Darcy'ego Kalkulatory

Współczynnik pustki przy ciśnieniu całkowitym na jednostkę powierzchni dla zapór na miękkich fundamentach
​ Iść Współczynnik pustki = (Stopień nasycenia-(Całkowite ciśnienie w danym punkcie/(Głębokość zapory*Ciężar właściwy wody w KN na metr sześcienny)))/((Całkowite ciśnienie w danym punkcie/(Głębokość zapory*Ciężar właściwy wody w KN na metr sześcienny))-1)
Całkowite ciśnienie na jednostkę powierzchni dla zapór na miękkich fundamentach
​ Iść Całkowite ciśnienie w danym punkcie = Głębokość zapory*Ciężar właściwy wody w KN na metr sześcienny*((Stopień nasycenia+Współczynnik pustki)/(1+Współczynnik pustki))
Nasycenie dla ciśnienia całkowitego na jednostkę powierzchni dla zapór na miękkich fundamentach
​ Iść Stopień nasycenia = (Całkowite ciśnienie*(1+Współczynnik pustki)/(Głębokość zapory*Ciężar właściwy wody w KN na metr sześcienny))-Współczynnik pustki
Długość przewodu przy naprężeniu neutralnym na jednostkę powierzchni dla zapór na miękkich fundamentach
​ Iść Minimalna bezpieczna długość ścieżki podróży = Wysokość tamy/((Neutralny stres/(Głębokość zapory*Ciężar właściwy wody w KN na metr sześcienny)-1))
Ciężar właściwy wody przy danym naprężeniu neutralnym na jednostkę powierzchni dla zapór na miękkich fundamentach
​ Iść Ciężar właściwy wody w KN na metr sześcienny = Neutralny stres/(Głębokość zapory*(1+Wysokość tamy/Minimalna bezpieczna długość ścieżki podróży))
Neutralne naprężenie na jednostkę powierzchni dla zapór na miękkich fundamentach
​ Iść Neutralny stres = Głębokość zapory*Ciężar właściwy wody w KN na metr sześcienny*(1+Wysokość tamy/Minimalna bezpieczna długość ścieżki podróży)
Przepuszczalność podana Gradient hydrauliczny na jednostkę głowicy dla zapór na miękkich fundamentach
​ Iść Współczynnik przepuszczalności gruntu = (Wyładowanie z tamy*Liczba łóżek)/(Głowa Wody*Linie ekwipotencjalne)
Linie ekwipotencjalne, którym udzielono absolutorium dla zapór na miękkich fundamentach
​ Iść Głowa Wody = (Wyładowanie z tamy*Liczba łóżek)/(Współczynnik przepuszczalności gruntu*Linie ekwipotencjalne)
Wypływ z danego gradientu hydraulicznego na głowicę jednostki dla zapór na miękkich fundamentach
​ Iść Wyładowanie z tamy = Współczynnik przepuszczalności gruntu*Głowa Wody*Linie ekwipotencjalne/Liczba łóżek
Liczba łóżek, którym udzielono absolutorium za tamy na miękkich fundamentach
​ Iść Liczba łóżek = Współczynnik przepuszczalności gruntu*Głowa Wody*Linie ekwipotencjalne/Wyładowanie z tamy
Prędkość podana Długość przewodu po wykorzystaniu obszaru rury podczas wyładowania
​ Iść Maksymalna prędkość = Współczynnik materiałowy*Kieruj się pod Flow/Długość rury
Długość przewodu po wykorzystaniu obszaru rury na wylocie
​ Iść Długość rury = Współczynnik materiałowy*Kieruj się pod Flow/Maksymalna prędkość
Minimalna bezpieczna długość ścieżki przejazdu pod tamami na miękkich lub porowatych fundamentach
​ Iść Minimalna bezpieczna długość ścieżki podróży = Nowy współczynnik materiałowy C2*Kieruj się pod Flow
Maksymalna prędkość przy nowym współczynniku materiałowym C 2 dla zapór na miękkich fundamentach
​ Iść Maksymalna prędkość = Współczynnik materiałowy/Nowy współczynnik materiałowy C2
Nowy współczynnik materiałowy C2 dla zapór na miękkich lub porowatych fundamentach
​ Iść Nowy współczynnik materiałowy C2 = Współczynnik materiałowy/Maksymalna prędkość
Linie ekwipotencjalne z danym gradientem hydraulicznym na głowicę jednostkową dla zapór na miękkich fundamentach
​ Iść Linie ekwipotencjalne = Gradient hydrauliczny do utraty głowy*Liczba łóżek
Liczba łóżek o danym nachyleniu hydraulicznym na głowę jednostki w przypadku zapór na miękkich fundamentach
​ Iść Liczba łóżek = Linie ekwipotencjalne/Gradient hydrauliczny do utraty głowy
Nachylenie hydrauliczne na głowicę jednostki dla zapór na miękkich fundamentach
​ Iść Gradient hydrauliczny do utraty głowy = Linie ekwipotencjalne/Liczba łóżek

Nachylenie hydrauliczne na głowicę jednostki dla zapór na miękkich fundamentach Formułę

Gradient hydrauliczny do utraty głowy = Linie ekwipotencjalne/Liczba łóżek
i = N/B

Co to jest hydrauliczna linia gradientu?

Linia gradientu hydraulicznego to linia łącząca punkty wody na najwyższym wzniesieniu w szeregu pionowych otwartych rur wychodzących z rurociągu, w którym woda przepływa pod ciśnieniem.

Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!