Diâmetro da seção dada a profundidade do fluxo no canal mais eficiente Solução

ETAPA 0: Resumo de pré-cálculo
Fórmula Usada
Diâmetro da Seção = Profundidade do Fluxo do Canal/0.938
dsection = Df/0.938
Esta fórmula usa 2 Variáveis
Variáveis Usadas
Diâmetro da Seção - (Medido em Metro) - Diâmetro da seção é o diâmetro da seção transversal circular da viga.
Profundidade do Fluxo do Canal - (Medido em Metro) - A Profundidade do Fluxo do Canal é a distância do topo ou superfície do fluxo até o fundo de um canal ou outra via navegável ou Profundidade do Fluxo na Vertical durante a medição dos Pesos do Som.
ETAPA 1: Converter entrada (s) em unidade de base
Profundidade do Fluxo do Canal: 5.2 Metro --> 5.2 Metro Nenhuma conversão necessária
ETAPA 2: Avalie a Fórmula
Substituindo valores de entrada na fórmula
dsection = Df/0.938 --> 5.2/0.938
Avaliando ... ...
dsection = 5.54371002132196
PASSO 3: Converta o Resultado em Unidade de Saída
5.54371002132196 Metro --> Nenhuma conversão necessária
RESPOSTA FINAL
5.54371002132196 5.54371 Metro <-- Diâmetro da Seção
(Cálculo concluído em 00.004 segundos)

Créditos

Creator Image
Criado por Rithik Agrawal
Instituto Nacional de Tecnologia de Karnataka (NITK), Surathkal
Rithik Agrawal criou esta calculadora e mais 1300+ calculadoras!
Verifier Image
Verificado por Suraj Kumar
Birsa Institute of Technology (MORDEU), Sindri
Suraj Kumar verificou esta calculadora e mais 600+ calculadoras!

19 Seção Circular Calculadoras

Chezy Constant recebeu alta por meio de canais
​ Vai Constante de Chezy = Descarga do Canal/(sqrt((Área de superfície molhada do canal^3)*Inclinação da cama/Perímetro Molhado do Canal))
Descarregue através dos canais
​ Vai Descarga do Canal = Constante de Chezy*sqrt((Área de superfície molhada do canal^3)*Inclinação da cama/Perímetro Molhado do Canal)
Inclinação lateral do leito do canal dada a descarga através dos canais
​ Vai Inclinação da cama = Perímetro Molhado do Canal/(((Área de superfície molhada do canal^3))/((Descarga do Canal/Constante de Chezy)^2))
Área molhada dada descarga através dos canais
​ Vai Área de superfície molhada do canal = (((Descarga do Canal/Constante de Chezy)^2)*Perímetro Molhado do Canal/Inclinação da cama)^(1/3)
Perímetro molhado dado descarga através dos canais
​ Vai Perímetro Molhado do Canal = ((Área de superfície molhada do canal^3)*Inclinação da cama)/((Descarga do Canal/Constante de Chezy)^2)
Diâmetro da seção dada a profundidade do fluxo no canal mais eficiente
​ Vai Diâmetro da Seção = Profundidade do Fluxo do Canal/0.938
Diâmetro da seção dada a profundidade do fluxo no canal mais eficiente para velocidade máxima
​ Vai Diâmetro da Seção = Profundidade do Fluxo do Canal/0.81
Diâmetro da seção dada Profundidade de fluxo na seção de canal mais eficiente
​ Vai Diâmetro da Seção = Profundidade do Fluxo do Canal/0.95
Profundidade de fluxo no canal mais eficiente em canal circular
​ Vai Profundidade do Fluxo do Canal = 1.8988*Raio do Canal
Raio da Seção dada Profundidade de fluxo no Canal Eficiente
​ Vai Raio do Canal = Profundidade do Fluxo do Canal/1.8988
Raio da seção dada a profundidade do fluxo no canal mais eficiente para velocidade máxima
​ Vai Raio do Canal = Profundidade do Fluxo do Canal/1.626
Raio da seção dada a profundidade dos fluxos no canal mais eficiente
​ Vai Raio do Canal = Profundidade do Fluxo do Canal/1.876
Profundidade de fluxo no canal mais eficiente para velocidade máxima
​ Vai Profundidade do Fluxo do Canal = 1.626*Raio do Canal
Profundidade de fluxo no canal mais eficiente para descarga máxima
​ Vai Profundidade do Fluxo do Canal = 1.876*Raio do Canal
Diâmetro da seção quando o raio hidráulico está em 0,9D
​ Vai Diâmetro da Seção = Raio Hidráulico do Canal/0.29
Diâmetro da seção dado Raio hidráulico no canal mais eficiente para velocidade máxima
​ Vai Diâmetro da Seção = Raio Hidráulico do Canal/0.3
Raio da seção dado Raio hidráulico no canal mais eficiente para velocidade máxima
​ Vai Raio do Canal = Raio Hidráulico do Canal/0.6806
Raio hidráulico no canal mais eficiente para velocidade máxima
​ Vai Raio Hidráulico do Canal = 0.6806*Raio do Canal
Raio da Seção dado o Raio Hidráulico
​ Vai Raio do Canal = Raio Hidráulico do Canal/0.5733

Diâmetro da seção dada a profundidade do fluxo no canal mais eficiente Fórmula

Diâmetro da Seção = Profundidade do Fluxo do Canal/0.938
dsection = Df/0.938

O que é profundidade de fluxo?

A profundidade normal é a profundidade do fluxo em um canal ou bueiro quando a inclinação da superfície da água e do fundo do canal é a mesma e a profundidade da água permanece constante. Nota: O fluxo em profundidade normal em bueiros geralmente apresenta as velocidades médias mais altas e as profundidades mais rasas nesse fluxo.

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