Ciężar właściwy wody przy danym naprężeniu neutralnym na jednostkę powierzchni dla zapór na miękkich fundamentach Rozwiązanie

KROK 0: Podsumowanie wstępnych obliczeń
Formułę używana
Ciężar właściwy wody w KN na metr sześcienny = Neutralny stres/(Głębokość zapory*(1+Wysokość tamy/Minimalna bezpieczna długość ścieżki podróży))
W = σNeutralstress/(D*(1+h/Ln))
Ta formuła używa 5 Zmienne
Używane zmienne
Ciężar właściwy wody w KN na metr sześcienny - (Mierzone w Newton na metr sześcienny) - Ciężar właściwy wody w KN na metr sześcienny to ciężar na jednostkę objętości wody.
Neutralny stres - (Mierzone w Pascal) - Naprężenie neutralne w masie gruntu to siła przypadająca na powierzchnię efektywną. Naprężenie przejmowane przez wodę porową i naprężenie przenoszone przez cząstki stałe.
Głębokość zapory - (Mierzone w Metr) - Głębokość tamy to odległość od wierzchołka lub powierzchni do dna czegoś.
Wysokość tamy - (Mierzone w Metr) - Wysokość tamy to odległość pomiędzy najniższym i najwyższym punktem osoby/kształtu/przedmiotu stojącego w pozycji pionowej.
Minimalna bezpieczna długość ścieżki podróży - (Mierzone w Metr) - Minimalna bezpieczna długość ścieżki podróży to pomiar lub zasięg czegoś od końca do końca.
KROK 1: Zamień wejście (a) na jednostkę bazową
Neutralny stres: 187.7 Kiloniuton na metr kwadratowy --> 187700 Pascal (Sprawdź konwersję ​tutaj)
Głębokość zapory: 3 Metr --> 3 Metr Nie jest wymagana konwersja
Wysokość tamy: 15.6 Metr --> 15.6 Metr Nie jest wymagana konwersja
Minimalna bezpieczna długość ścieżki podróży: 2.9 Metr --> 2.9 Metr Nie jest wymagana konwersja
KROK 2: Oceń formułę
Zastępowanie wartości wejściowych we wzorze
W = σNeutralstress/(D*(1+h/Ln)) --> 187700/(3*(1+15.6/2.9))
Ocenianie ... ...
W = 9807.74774774775
KROK 3: Konwertuj wynik na jednostkę wyjścia
9807.74774774775 Newton na metr sześcienny -->9.80774774774775 Kiloniuton na metr sześcienny (Sprawdź konwersję ​tutaj)
OSTATNIA ODPOWIEDŹ
9.80774774774775 9.807748 Kiloniuton na metr sześcienny <-- Ciężar właściwy wody w KN na metr sześcienny
(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 Chandana P Dev
Wyższa Szkoła Inżynierska NSS (NSSCE), Palakkad
Chandana P Dev zweryfikował ten kalkulator i 1700+ 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

Ciężar właściwy wody przy danym naprężeniu neutralnym na jednostkę powierzchni dla zapór na miękkich fundamentach Formułę

Ciężar właściwy wody w KN na metr sześcienny = Neutralny stres/(Głębokość zapory*(1+Wysokość tamy/Minimalna bezpieczna długość ścieżki podróży))
W = σNeutralstress/(D*(1+h/Ln))

Co to jest zapora przyporowa?

Zapora przyporowa lub zapora wydrążona to zapora z solidną, wodoszczelną ścianą po stronie górnej, która jest podparta w odstępach po stronie dolnej serii przypór lub podpór

Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!