Całkowita energia na jednostkę Masa wody w sekcji przepływu, biorąc pod uwagę nachylenie koryta jako punkt odniesienia Rozwiązanie

KROK 0: Podsumowanie wstępnych obliczeń
Formułę używana
Całkowita Energia = ((Średnia prędkość dla liczby Froude’a^2)/(2*[g]))+Głębokość przepływu
Etotal = ((VFN^2)/(2*[g]))+df
Ta formuła używa 1 Stałe, 3 Zmienne
Używane stałe
[g] - Przyspieszenie grawitacyjne na Ziemi Wartość przyjęta jako 9.80665
Używane zmienne
Całkowita Energia - (Mierzone w Dżul) - Energia całkowita jest sumą energii kinetycznej i energii potencjalnej rozważanego układu.
Średnia prędkość dla liczby Froude’a - (Mierzone w Metr na sekundę) - Średnia prędkość dla liczby Froude’a jest definiowana jako średnia prędkość płynu w punkcie i w dowolnym czasie T.
Głębokość przepływu - (Mierzone w Metr) - Głębokość przepływu to odległość od góry lub powierzchni przepływu do dna kanału lub innej drogi wodnej lub głębokość przepływu w pionie podczas pomiaru ciężarów dźwięku.
KROK 1: Zamień wejście (a) na jednostkę bazową
Średnia prędkość dla liczby Froude’a: 70 Metr na sekundę --> 70 Metr na sekundę Nie jest wymagana konwersja
Głębokość przepływu: 3.3 Metr --> 3.3 Metr Nie jest wymagana konwersja
KROK 2: Oceń formułę
Zastępowanie wartości wejściowych we wzorze
Etotal = ((VFN^2)/(2*[g]))+df --> ((70^2)/(2*[g]))+3.3
Ocenianie ... ...
Etotal = 253.130472179592
KROK 3: Konwertuj wynik na jednostkę wyjścia
253.130472179592 Dżul --> Nie jest wymagana konwersja
OSTATNIA ODPOWIEDŹ
253.130472179592 253.1305 Dżul <-- Całkowita Energia
(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!

23 Specyficzna energia i krytyczna głębokość Kalkulatory

Rozładowanie przez obszar
​ Iść Wyładowanie kanału = sqrt(2*[g]*Pole przekroju poprzecznego kanału^2*(Całkowita Energia-Głębokość przepływu))
Średnia prędkość przepływu dla całkowitej energii na jednostkę masy wody w sekcji przepływu
​ Iść Średnia prędkość = sqrt((Całkowita Energia-(Głębokość przepływu+Wysokość powyżej punktu odniesienia))*2*[g])
Obszar sekcji, której podano zrzut
​ Iść Pole przekroju poprzecznego kanału = Wyładowanie kanału/sqrt(2*[g]*(Całkowita Energia-Głębokość przepływu))
Objętość cieczy biorąc pod uwagę stan maksymalnego rozładowania
​ Iść Objętość wody = sqrt((Pole przekroju poprzecznego kanału^3)*[g]/Górna szerokość)*Przedział czasowy
Całkowita energia na jednostkę Masa wody w sekcji przepływu przy danym wylocie
​ Iść Całkowita Energia = Głębokość przepływu+(((Wyładowanie kanału/Pole przekroju poprzecznego kanału)^2)/(2*[g]))
Głębokość przepływu przy wyładowaniu
​ Iść Głębokość przepływu = Całkowita Energia-(((Wyładowanie kanału/Pole przekroju poprzecznego kanału)^2)/(2*[g]))
Głębokość przepływu podana Całkowita energia na jednostkę masy wody w sekcji przepływu
​ Iść Głębokość przepływu = Całkowita Energia-(((Średnia prędkość^2)/(2*[g]))+Wysokość powyżej punktu odniesienia)
Wysokość odniesienia dla całkowitej energii na jednostkę masy wody w sekcji przepływu
​ Iść Wysokość powyżej punktu odniesienia = Całkowita Energia-(((Średnia prędkość^2)/(2*[g]))+Głębokość przepływu)
Całkowita energia na jednostkę Masa wody w sekcji przepływu
​ Iść Całkowita Energia = ((Średnia prędkość^2)/(2*[g]))+Głębokość przepływu+Wysokość powyżej punktu odniesienia
Obszar przekroju uwzględniający warunek maksymalnego rozładowania
​ Iść Pole przekroju poprzecznego kanału = (Wyładowanie kanału*Wyładowanie kanału*Górna szerokość/[g])^(1/3)
Rozładowanie przez sekcję z uwzględnieniem warunku minimalnej energii właściwej
​ Iść Wyładowanie kanału = sqrt((Pole przekroju poprzecznego kanału^3)*[g]/Górna szerokość)
Rozładowanie przez sekcję z uwzględnieniem warunku maksymalnego rozładunku
​ Iść Wyładowanie kanału = sqrt((Pole przekroju poprzecznego kanału^3)*[g]/Górna szerokość)
Górna szerokość sekcji z uwzględnieniem warunków maksymalnego rozładowania
​ Iść Górna szerokość = sqrt((Pole przekroju poprzecznego kanału^3)*[g]/Wyładowanie kanału)
Średnia prędkość przepływu podana w liczbie Froude'a
​ Iść Średnia prędkość dla liczby Froude’a = Numer Froude'a*sqrt(Średnica przekroju*[g])
Podana liczba Froude'a Prędkość
​ Iść Numer Froude'a = Średnia prędkość dla liczby Froude’a/sqrt([g]*Średnica przekroju)
Średnia prędkość przepływu podana energia całkowita w sekcji przepływu przyjmując nachylenie koryta jako punkt odniesienia
​ Iść Średnia prędkość = sqrt((Całkowita Energia-(Głębokość przepływu))*2*[g])
Całkowita energia na jednostkę Masa wody w sekcji przepływu, biorąc pod uwagę nachylenie koryta jako punkt odniesienia
​ Iść Całkowita Energia = ((Średnia prędkość dla liczby Froude’a^2)/(2*[g]))+Głębokość przepływu
Powierzchnia przekroju kanału otwartego z uwzględnieniem warunku minimalnej energii właściwej
​ Iść Pole przekroju poprzecznego kanału = (Wyładowanie kanału*Górna szerokość/[g])^(1/3)
Średnica przekroju o numerze Froude
​ Iść Średnica przekroju = ((Średnia prędkość dla liczby Froude’a/Numer Froude'a)^2)/[g]
Górna szerokość przekroju przez przekrój z uwzględnieniem warunku minimalnej energii właściwej
​ Iść Górna szerokość = ((Pole przekroju poprzecznego kanału^3)*[g]/Wyładowanie kanału)
Głębokość przepływu przy danej całkowitej energii w sekcji przepływu, przyjmując nachylenie koryta jako punkt odniesienia
​ Iść Głębokość przepływu = Całkowita Energia-(((Średnia prędkość^2)/(2*[g])))
Średnia prędkość przepływu przez przekrój z uwzględnieniem warunku minimalnej energii właściwej
​ Iść Średnia prędkość = sqrt([g]*Średnica przekroju)
Średnica przekroju przez przekrój z uwzględnieniem warunku minimalnej energii właściwej
​ Iść Średnica przekroju = (Średnia prędkość^2)/[g]

Całkowita energia na jednostkę Masa wody w sekcji przepływu, biorąc pod uwagę nachylenie koryta jako punkt odniesienia Formułę

Całkowita Energia = ((Średnia prędkość dla liczby Froude’a^2)/(2*[g]))+Głębokość przepływu
Etotal = ((VFN^2)/(2*[g]))+df

Co to jest energia właściwa w kanale?

W przepływie w kanale otwartym energia właściwa (e) to długość energii lub wysokość podnoszenia w stosunku do dna kanału. Jest to również podstawowa zależność stosowana w standardowej metodzie krokowej do obliczania, jak głębokość przepływu zmienia się w zasięgu na podstawie energii uzyskanej lub utraconej w wyniku nachylenia kanału.

Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!