Równanie Snydera na standardowy czas trwania efektywnych opadów deszczu Rozwiązanie

KROK 0: Podsumowanie wstępnych obliczeń
Formułę używana
Standardowy czas trwania efektywnych opadów deszczu = Opóźnienie basenu/5.5
tr = tp/5.5
Ta formuła używa 2 Zmienne
Używane zmienne
Standardowy czas trwania efektywnych opadów deszczu - (Mierzone w Drugi) - Standardowy czas trwania efektywnych opadów deszczu przyjęty przez firmę Snyder.
Opóźnienie basenu - (Mierzone w Drugi) - Basin Lag to czas, jaki upłynął pomiędzy wystąpieniami centroid efektywnego opadu.
KROK 1: Zamień wejście (a) na jednostkę bazową
Opóźnienie basenu: 6 Godzina --> 21600 Drugi (Sprawdź konwersję tutaj)
KROK 2: Oceń formułę
Zastępowanie wartości wejściowych we wzorze
tr = tp/5.5 --> 21600/5.5
Ocenianie ... ...
tr = 3927.27272727273
KROK 3: Konwertuj wynik na jednostkę wyjścia
3927.27272727273 Drugi -->1.09090909090909 Godzina (Sprawdź konwersję tutaj)
OSTATNIA ODPOWIEDŹ
1.09090909090909 1.090909 Godzina <-- Standardowy czas trwania efektywnych opadów deszczu
(Obliczenie zakończone za 00.004 sekund)

Kredyty

Stworzone przez Mithila Muthamma PA
Coorg Institute of Technology (CIT), Coorg
Mithila Muthamma PA utworzył ten kalkulator i 2000+ więcej kalkulatorów!
Zweryfikowane przez Chandana P Dev
Wyższa Szkoła Inżynierska NSS (NSSCE), Palakkad
Chandana P Dev zweryfikował ten kalkulator i 1700+ więcej kalkulatorów!

25 Hydrograf jednostek syntetycznych Syndera Kalkulatory

Odległość wzdłuż głównego toru wodnego od stacji pomiarowej do działu wodnego
Iść Odległość wzdłuż głównego toru wodnego = (Opóźnienie basenu/Stała dorzecza/(Długość basenu/sqrt(Nachylenie basenu))^Stała dorzecza „n”)^1/Stała dorzecza „n”
Długość basenu mierzona wzdłuż cieku wodnego, biorąc pod uwagę zmodyfikowane równanie opóźnienia basenu
Iść Długość umywalki = (Opóźnienie basenu/Stała dorzecza)^(1/Stała dorzecza „n”)*(sqrt(Nachylenie basenu)/Odległość wzdłuż głównego toru wodnego)
Zmodyfikowane równanie dla opóźnienia basenu
Iść Opóźnienie basenu = Stała dorzecza*(Długość basenu*Odległość wzdłuż głównego toru wodnego/sqrt(Nachylenie basenu))^Stała dorzecza „n”
Nachylenie basenu podane Opóźnienie basenu
Iść Nachylenie basenu = ((Długość umywalki*Odległość wzdłuż głównego toru wodnego)/((Opóźnienie basenu/Stała dorzecza)^(1/Stała dorzecza „n”)))^2
Opóźnienie basenu podane Zmodyfikowane opóźnienie basenu dla efektywnego czasu trwania
Iść Opóźnienie basenu = (4*Zmodyfikowane opóźnienie basenu+Standardowy czas trwania efektywnych opadów deszczu-Niestandardowy czas trwania opadów)/4
Standardowy czas trwania efektywnych opadów deszczu przy Zmodyfikowanym Opóźnieniu Basenu
Iść Standardowy czas trwania efektywnych opadów deszczu = Niestandardowy czas trwania opadów-4*(Zmodyfikowane opóźnienie basenu-Opóźnienie basenu)
Zmodyfikowane równanie dla opóźnienia basenu dla efektywnego czasu trwania
Iść Zmodyfikowane opóźnienie basenu = Opóźnienie basenu+(Niestandardowy czas trwania opadów-Standardowy czas trwania efektywnych opadów deszczu)/4
Odległość wzdłuż głównego toru wodnego od stacji pomiarowej podana w opóźnieniu dorzecza
Iść Odległość wzdłuż głównego toru wodnego = ((Opóźnienie basenu/Stała regionalna)^(1/0.3))*(1/Długość umywalki)
Długość basenu mierzona wzdłuż cieku wodnego przy danym opóźnieniu basenu
Iść Długość umywalki = (Opóźnienie basenu/Stała regionalna)^1/0.3*(1/Odległość wzdłuż głównego toru wodnego)
Równanie parametru zlewni
Iść Parametr zlewni = Długość basenu*Długość zlewiska/sqrt(Nachylenie basenu)
Stała regionalna przy szczytowym rozładunku dla niestandardowych efektywnych opadów deszczu
Iść Stała regionalna (Snyder) = Szczyt rozładowania*Zmodyfikowane opóźnienie basenu/(2.78*Obszar zlewni)
Zrzut szczytowy dla niestandardowych efektywnych opadów deszczu
Iść Szczyt rozładowania = 2.78*Stała regionalna (Snyder)*Obszar zlewni/Zmodyfikowane opóźnienie basenu
Stała regionalna reprezentująca nachylenie zlewiska i efekty magazynowania
Iść Stała regionalna = Opóźnienie basenu/(Długość basenu*Odległość wzdłuż głównego toru wodnego)^0.3
Równanie Snydera
Iść Opóźnienie basenu = Stała regionalna*(Długość basenu*Odległość wzdłuż głównego toru wodnego)^0.3
Obszar zlewiska ze szczytowym rozładowaniem dla niestandardowych efektywnych opadów deszczu
Iść Obszar zlewni = Szczyt rozładowania*Zmodyfikowane opóźnienie basenu/(2.78*Stała regionalna)
Zmodyfikowane Opóźnienie Basenu przy Szczytowym Rozładunku dla Niestandardowych Efektywnych Opady Deszczu
Iść Zmodyfikowane opóźnienie basenu = 2.78*Stała regionalna*Obszar zlewni/Szczyt rozładowania
Obszar zlewni przy szczytowym rozładunku hydrografu jednostki
Iść Obszar zlewni = Szczyt rozładowania*Opóźnienie basenu/(2.78*Stała regionalna (Snyder))
Opóźnienie w basenie przy szczytowym rozładowaniu
Iść Opóźnienie basenu = 2.78*Stała regionalna (Snyder)*Obszar zlewni/Szczyt rozładowania
Równanie Snydera dla wyładowania szczytowego
Iść Szczyt rozładowania = 2.78*Stała regionalna (Snyder)*Obszar zlewni/Opóźnienie basenu
Stała regionalna przy szczytowym rozładowaniu
Iść Stała regionalna = Szczyt rozładowania*Opóźnienie basenu/2.78*Obszar zlewni
Opóźnienie dorzecza podane Zmodyfikowane opóźnienie dorzecza
Iść Opóźnienie basenu = (Zmodyfikowane opóźnienie basenu-(Niestandardowy czas trwania opadów/4))/(21/22)
Niestandardowy czas trwania opadów deszczu, biorąc pod uwagę zmodyfikowane opóźnienie basenu
Iść Niestandardowy czas trwania opadów = (Zmodyfikowane opóźnienie basenu-(21/22)*Opóźnienie basenu)*4
Zmodyfikowane opóźnienie basenu dla efektywnego czasu trwania
Iść Zmodyfikowane opóźnienie basenu = (21*Opóźnienie basenu/22)+(Niestandardowy czas trwania opadów/4)
Opóźnienie w basenie ze względu na standardowy czas trwania efektywnych opadów deszczu
Iść Opóźnienie basenu = 5.5*Standardowy czas trwania efektywnych opadów deszczu
Równanie Snydera na standardowy czas trwania efektywnych opadów deszczu
Iść Standardowy czas trwania efektywnych opadów deszczu = Opóźnienie basenu/5.5

Równanie Snydera na standardowy czas trwania efektywnych opadów deszczu Formułę

Standardowy czas trwania efektywnych opadów deszczu = Opóźnienie basenu/5.5
tr = tp/5.5

Jakie czynniki wpływają na ilość efektywnych opadów?

Udział opadów efektywnych wzrasta wraz ze wzrostem zdolności zatrzymywania wody w glebie. Ilość wody zatrzymywanej przez glebę zależy od jej głębokości, tekstury, struktury i zawartości materii organicznej, im drobniejsza tekstura, tym większa zdolność magazynowania.

Co to jest szczytowy wypływ powodziowy?

W hydrologii termin szczytowy zrzut oznacza najwyższe stężenie spływu z obszaru dorzecza. Skoncentrowany przepływ dorzecza znacznie przerósł i przekroczył naturalny lub sztuczny brzeg, co można nazwać powodzią.

Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!