Comprimento da crista considerando a velocidade Solução

ETAPA 0: Resumo de pré-cálculo
Fórmula Usada
Comprimento da Crista Weir = ((3*Descarga de Francisco com fim suprimido)/(2*Coeficiente de Descarga*sqrt(2*Aceleração devido à gravidade)*(Cabeça de água parada^(3/2)-Cabeça de velocidade^(3/2))))+(0.1*Número de contração final*Cabeça de água parada)
Lw = ((3*QFr')/(2*Cd*sqrt(2*g)*(HStillwater^(3/2)-HV^(3/2))))+(0.1*n*HStillwater)
Esta fórmula usa 1 Funções, 7 Variáveis
Funções usadas
sqrt - Uma função de raiz quadrada é uma função que recebe um número não negativo como entrada e retorna a raiz quadrada do número de entrada fornecido., sqrt(Number)
Variáveis Usadas
Comprimento da Crista Weir - (Medido em Metro) - O comprimento da Weir Crest é a medida ou extensão da Weir Crest de ponta a ponta.
Descarga de Francisco com fim suprimido - (Medido em Metro Cúbico por Segundo) - Descarga Francis com extremidade suprimida é a descarga do fluxo sem a contração final.
Coeficiente de Descarga - O coeficiente de descarga é a razão entre a descarga real e a descarga teórica.
Aceleração devido à gravidade - (Medido em Metro/Quadrado Segundo) - A aceleração devido à gravidade é a aceleração obtida por um objeto por causa da força gravitacional.
Cabeça de água parada - (Medido em Metro) - A cabeceira de água parada é a cabeceira de água que ainda está sobre o açude.
Cabeça de velocidade - (Medido em Metro) - A cabeça de velocidade é representada no termo unidade de comprimento, também conhecida como cabeça cinética, que representa a energia cinética do fluido.
Número de contração final - O número de contrações finais 1 pode ser descrito como as contrações finais atuando em um canal.
ETAPA 1: Converter entrada (s) em unidade de base
Descarga de Francisco com fim suprimido: 28 Metro Cúbico por Segundo --> 28 Metro Cúbico por Segundo Nenhuma conversão necessária
Coeficiente de Descarga: 0.66 --> Nenhuma conversão necessária
Aceleração devido à gravidade: 9.8 Metro/Quadrado Segundo --> 9.8 Metro/Quadrado Segundo Nenhuma conversão necessária
Cabeça de água parada: 6.6 Metro --> 6.6 Metro Nenhuma conversão necessária
Cabeça de velocidade: 4.6 Metro --> 4.6 Metro Nenhuma conversão necessária
Número de contração final: 4 --> Nenhuma conversão necessária
ETAPA 2: Avalie a Fórmula
Substituindo valores de entrada na fórmula
Lw = ((3*QFr')/(2*Cd*sqrt(2*g)*(HStillwater^(3/2)-HV^(3/2))))+(0.1*n*HStillwater) --> ((3*28)/(2*0.66*sqrt(2*9.8)*(6.6^(3/2)-4.6^(3/2))))+(0.1*4*6.6)
Avaliando ... ...
Lw = 4.66741641949778
PASSO 3: Converta o Resultado em Unidade de Saída
4.66741641949778 Metro --> Nenhuma conversão necessária
RESPOSTA FINAL
4.66741641949778 4.667416 Metro <-- Comprimento da Crista Weir
(Cálculo concluído em 00.004 segundos)

Créditos

Criado por M Naveen
Instituto Nacional de Tecnologia (NIT), Warangal
M Naveen criou esta calculadora e mais 500+ calculadoras!
Verificado por Chandana P Dev
NSS College of Engineering (NSSCE), Palakkad
Chandana P Dev verificou esta calculadora e mais 1700+ calculadoras!

9 Comprimento da crista Calculadoras

Comprimento da crista considerando a velocidade
Vai Comprimento da Crista Weir = ((3*Descarga de Francisco com fim suprimido)/(2*Coeficiente de Descarga*sqrt(2*Aceleração devido à gravidade)*(Cabeça de água parada^(3/2)-Cabeça de velocidade^(3/2))))+(0.1*Número de contração final*Cabeça de água parada)
Comprimento da crista dada a descarga passando sobre o açude
Vai Comprimento da Crista Weir = (Descarga de Francisco com fim suprimido*3)/(2*Coeficiente de Descarga*sqrt(2*Aceleração devido à gravidade)*((Altura da água acima da crista do açude+Cabeça de velocidade)^(3/2)-Cabeça de velocidade^(3/2)))
Comprimento da crista sem considerar a velocidade
Vai Comprimento da Crista Weir = ((Descarga de Francisco*2)/(3*Coeficiente de Descarga*sqrt(2*Aceleração devido à gravidade)))^(2/3)+(0.1*Número de contração final*Altura da água acima da crista do açude)
Comprimento da crista quando a descarga e velocidade da Fórmula Francis são consideradas
Vai Comprimento da Crista Weir = (Descarga de Francisco/(1.84*(Cabeça de água parada^(3/2)-Cabeça de velocidade^(3/2))))+(0.1*Número de contração final*Cabeça de água parada)
Comprimento dado Fórmula de Bazins para Descarga se a Velocidade não for considerada
Vai Comprimento da Crista Weir = Descarga de Bazins sem velocidade/(Coeficiente de Bazins*sqrt(2*Aceleração devido à gravidade)*Altura da água acima da crista do açude^(3/2))
Comprimento quando a fórmula de Bazin para Descarga se a Velocidade for considerada
Vai Comprimento da Crista Weir = Descarga de Bazins com velocidade/(Coeficiente de Bazins*sqrt(2*Aceleração devido à gravidade)*Cabeça de água parada^(3/2))
Comprimento da crista quando a descarga e velocidade da Fórmula Francis não são consideradas
Vai Comprimento da Crista Weir = (Descarga de Francisco/(1.84*Altura da água acima da crista do açude^(3/2)))+(0.1*Número de contração final*Altura da água acima da crista do açude)
Comprimento da crista quando a descarga e a velocidade são consideradas
Vai Comprimento da Crista Weir = Descarga de Francisco com fim suprimido/(1.84*(Cabeça de água parada^(3/2)-Cabeça de velocidade^(3/2)))
Comprimento da crista quando a descarga e a velocidade não são consideradas
Vai Comprimento da Crista Weir = Descarga de Francisco com fim suprimido/(1.84*Cabeça de água parada^(3/2))

Comprimento da crista considerando a velocidade Fórmula

Comprimento da Crista Weir = ((3*Descarga de Francisco com fim suprimido)/(2*Coeficiente de Descarga*sqrt(2*Aceleração devido à gravidade)*(Cabeça de água parada^(3/2)-Cabeça de velocidade^(3/2))))+(0.1*Número de contração final*Cabeça de água parada)
Lw = ((3*QFr')/(2*Cd*sqrt(2*g)*(HStillwater^(3/2)-HV^(3/2))))+(0.1*n*HStillwater)

O que é coeficiente de descarga?

O coeficiente de descarga é a relação entre a descarga real através de um bico ou orifício e a descarga teórica.

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