Entrada no início do intervalo de tempo para roteamento do histograma de área de tempo Solução

ETAPA 0: Resumo de pré-cálculo
Fórmula Usada
Entrada no início do intervalo de tempo = (Fluxo de saída no intervalo de fim de tempo-(Coeficiente C2 no Método de Roteamento Muskingum*Saída no início do intervalo de tempo))/(2*Coeficiente C1 no Método de Roteamento Muskingum)
I1 = (Q2-(C2*Q1))/(2*C1)
Esta fórmula usa 5 Variáveis
Variáveis Usadas
Entrada no início do intervalo de tempo - (Medido em Metro Cúbico por Segundo) - A entrada no início do intervalo de tempo é a quantidade de água que entra em um corpo d'água no início do tempo.
Fluxo de saída no intervalo de fim de tempo - (Medido em Metro Cúbico por Segundo) - A vazão no final do intervalo de tempo é a retirada de água do ciclo hidrológico no final do tempo.
Coeficiente C2 no Método de Roteamento Muskingum - Coeficiente C2 no Método de Roteamento Muskingum, um modelo de roteamento de fluxo hidrológico com parâmetros concentrados.
Saída no início do intervalo de tempo - (Medido em Metro Cúbico por Segundo) - Vazão no Início do Intervalo de Tempo é a retirada de água do ciclo hidrológico no início do tempo.
Coeficiente C1 no Método de Roteamento Muskingum - Coeficiente C1 no Método de Roteamento Muskingum, um modelo de roteamento de fluxo hidrológico com parâmetros concentrados.
ETAPA 1: Converter entrada (s) em unidade de base
Fluxo de saída no intervalo de fim de tempo: 64 Metro Cúbico por Segundo --> 64 Metro Cúbico por Segundo Nenhuma conversão necessária
Coeficiente C2 no Método de Roteamento Muskingum: 0.523 --> Nenhuma conversão necessária
Saída no início do intervalo de tempo: 48 Metro Cúbico por Segundo --> 48 Metro Cúbico por Segundo Nenhuma conversão necessária
Coeficiente C1 no Método de Roteamento Muskingum: 0.429 --> Nenhuma conversão necessária
ETAPA 2: Avalie a Fórmula
Substituindo valores de entrada na fórmula
I1 = (Q2-(C2*Q1))/(2*C1) --> (64-(0.523*48))/(2*0.429)
Avaliando ... ...
I1 = 45.3333333333333
PASSO 3: Converta o Resultado em Unidade de Saída
45.3333333333333 Metro Cúbico por Segundo --> Nenhuma conversão necessária
RESPOSTA FINAL
45.3333333333333 45.33333 Metro Cúbico por Segundo <-- Entrada no início do intervalo de tempo
(Cálculo concluído em 00.020 segundos)

Créditos

Creator Image
Instituto Coorg de Tecnologia (CIT), Coorg
Mithila Muthamma PA criou esta calculadora e mais 2000+ calculadoras!
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Verificado por Chandana P Dev LinkedIn Logo
NSS College of Engineering (NSSCE), Palakkad
Chandana P Dev verificou esta calculadora e mais 1700+ calculadoras!

Método de Clark para IUH Calculadoras

Fluxo de saída no intervalo de fim de tempo para roteamento do histograma de área de tempo
​ LaTeX ​ Vai Fluxo de saída no intervalo de fim de tempo = 2*Coeficiente C1 no Método de Roteamento Muskingum*Entrada no início do intervalo de tempo+Coeficiente C2 no Método de Roteamento Muskingum*Saída no início do intervalo de tempo
Intervalo de tempo na área inter-isócrona dada a entrada
​ LaTeX ​ Vai Intervalo de tempo = 2.78*Área Interisócrona/Taxa de entrada
Taxa de fluxo entre a área inter-isócrona
​ LaTeX ​ Vai Taxa de entrada = 2.78*Área Interisócrona/Intervalo de tempo
Área Inter-Isócrona com Influxo
​ LaTeX ​ Vai Área Interisócrona = Taxa de entrada*Intervalo de tempo/2.78

Entrada no início do intervalo de tempo para roteamento do histograma de área de tempo Fórmula

​LaTeX ​Vai
Entrada no início do intervalo de tempo = (Fluxo de saída no intervalo de fim de tempo-(Coeficiente C2 no Método de Roteamento Muskingum*Saída no início do intervalo de tempo))/(2*Coeficiente C1 no Método de Roteamento Muskingum)
I1 = (Q2-(C2*Q1))/(2*C1)

O que é roteamento em hidrologia?

Roteamento é uma técnica usada para prever as mudanças na forma de um hidrograma à medida que a água se move através de um canal de rio ou reservatório. Na previsão de cheias, os hidrólogos podem querer saber como é que uma pequena explosão de chuva intensa numa área a montante de uma cidade irá mudar à medida que atinge a cidade.

O que é vazão em hidrologia?

A vazão inclui descarga de águas subterrâneas para corpos d'água superficiais, evapotranspiração, bombeamento, fluxo de nascente, descarga através de faces de infiltração ao longo de encostas e quaisquer outras perdas de água do sistema.

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