Fórmula de Rehbocks para Coeficiente de Descarga Solução

ETAPA 0: Resumo de pré-cálculo
Fórmula Usada
Coeficiente de Descarga = 0.605+0.08*(Altura da água acima da crista do açude/Altura da Crista)+(0.001/Altura da água acima da crista do açude)
Cd = 0.605+0.08*(Sw/hCrest)+(0.001/Sw)
Esta fórmula usa 3 Variáveis
Variáveis Usadas
Coeficiente de Descarga - O coeficiente de descarga é a razão entre a descarga real e a descarga teórica.
Altura da água acima da crista do açude - (Medido em Metro) - A altura da água acima da crista do açude é definida como a altura da superfície da água acima da crista.
Altura da Crista - (Medido em Metro) - A altura da crista é a distância entre os pontos mais baixos e mais altos da crista.
ETAPA 1: Converter entrada (s) em unidade de base
Altura da água acima da crista do açude: 2 Metro --> 2 Metro Nenhuma conversão necessária
Altura da Crista: 12 Metro --> 12 Metro Nenhuma conversão necessária
ETAPA 2: Avalie a Fórmula
Substituindo valores de entrada na fórmula
Cd = 0.605+0.08*(Sw/hCrest)+(0.001/Sw) --> 0.605+0.08*(2/12)+(0.001/2)
Avaliando ... ...
Cd = 0.618833333333333
PASSO 3: Converta o Resultado em Unidade de Saída
0.618833333333333 --> Nenhuma conversão necessária
RESPOSTA FINAL
0.618833333333333 0.618833 <-- Coeficiente de Descarga
(Cálculo concluído em 00.004 segundos)

Créditos

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Criado por M Naveen
Instituto Nacional de Tecnologia (NIT), Warangal
M Naveen criou esta calculadora e mais 500+ calculadoras!
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Verificado por Mithila Muthamma PA
Instituto Coorg de Tecnologia (CIT), Coorg
Mithila Muthamma PA verificou esta calculadora e mais 700+ calculadoras!

17 Fluxo sobre açude ou entalhe retangular com crista afiada Calculadoras

Fórmula de Rehbocks para descarga sobre vertedouro retangular
​ Vai Descarga de Francisco com fim suprimido = 2/3*(0.605+0.08*(Altura da água acima da crista do açude/Altura da Crista)+(0.001/Altura da água acima da crista do açude))*sqrt(2*Aceleração devido à gravidade)*Comprimento da Crista Weir*Altura da água acima da crista do açude^(3/2)
Coeficiente de descarga dada a descarga se a velocidade for considerada
​ Vai Coeficiente de Descarga = (Descarga de Francisco*3)/(2*(sqrt(2*Aceleração devido à gravidade))*(Comprimento da Crista Weir-0.1*Número de contração final*Cabeça de água parada)*(Cabeça de água parada^(3/2)-Cabeça de velocidade^(3/2)))
Coeficiente de Descarga dada Descarga se a Velocidade não for considerada
​ Vai Coeficiente de Descarga = (Descarga de Francisco*3)/(2*(sqrt(2*Aceleração devido à gravidade))*(Comprimento da Crista Weir-0.1*Número de contração final*Altura da água acima da crista do açude)*Altura da água acima da crista do açude^(3/2))
Coeficiente de descarga dada a descarga que passa pelo açude considerando a velocidade
​ Vai Coeficiente de Descarga = (Descarga de Francisco com fim suprimido*3)/(2*(sqrt(2*Aceleração devido à gravidade))*Comprimento da Crista Weir*((Altura da água acima da crista do açude+Cabeça de velocidade)^(3/2)-Cabeça de velocidade^(3/2)))
Coeficiente de Descarga dada a Descarga sobre o Açude sem considerar a Velocidade
​ Vai Coeficiente de Descarga = (Descarga de Francisco com fim suprimido*3)/(2*(sqrt(2*Aceleração devido à gravidade))*Comprimento da Crista Weir*Altura da água acima da crista do açude^(3/2))
Coeficiente quando a Fórmula Bazin para Velocidade de Descarga não é considerada
​ Vai Coeficiente de Bazins = Descarga de Bazins sem velocidade/(sqrt(2*Aceleração devido à gravidade)*Comprimento da Crista Weir*Altura da água acima da crista do açude^(3/2))
Fórmula de Bazins para descarga se a velocidade não for considerada
​ Vai Descarga de Bazins sem velocidade = Coeficiente de Bazins*sqrt(2*Aceleração devido à gravidade)*Comprimento da Crista Weir*Altura da água acima da crista do açude^(3/2)
Fórmula de Francis para Descarga para Entalhe Retangular se a Velocidade for considerada
​ Vai Descarga de Francisco = 1.84*(Comprimento da Crista Weir-0.1*Número de contração final*Cabeça de água parada)*(Cabeça de água parada^(3/2)-Cabeça de velocidade^(3/2))
Coeficiente quando a Fórmula Bazin para Descarga se a Velocidade for considerada
​ Vai Coeficiente de Bazins = Descarga de Bazins com velocidade/(sqrt(2*Aceleração devido à gravidade)*Comprimento da Crista Weir*Cabeça de água parada^(3/2))
Fórmula de Bazins para Descarga se a Velocidade for considerada
​ Vai Descarga de Bazins com velocidade = Coeficiente de Bazins*sqrt(2*Aceleração devido à gravidade)*Comprimento da Crista Weir*Cabeça de água parada^(3/2)
Fórmula de Francis para Descarga para Entalhe Retangular se a Velocidade não for considerada
​ Vai Descarga de Francisco = 1.84*(Comprimento da Crista Weir-0.1*Número de contração final*Altura da água acima da crista do açude)*Altura da água acima da crista do açude^(3/2)
Fórmula de Rehbocks para Coeficiente de Descarga
​ Vai Coeficiente de Descarga = 0.605+0.08*(Altura da água acima da crista do açude/Altura da Crista)+(0.001/Altura da água acima da crista do açude)
Profundidade do Fluxo de Água no Canal dada a Abordagem de Velocidade
​ Vai Profundidade de Fluxo = Descarga por velocidade de aproximação/(Largura do Canal1*Velocidade do Fluxo 1)
Largura do Canal dada a Abordagem de Velocidade
​ Vai Largura do Canal1 = Descarga por velocidade de aproximação/(Velocidade do Fluxo 1*Profundidade de Fluxo)
Velocidade de Aproximação
​ Vai Velocidade do Fluxo 1 = Descarga por velocidade de aproximação/(Largura do Canal1*Profundidade de Fluxo)
Coeficiente para Fórmula de Bazin
​ Vai Coeficiente de Bazins = 0.405+(0.003/Altura da água acima da crista do açude)
Coeficiente para a Fórmula Bazin se a Velocidade for considerada
​ Vai Coeficiente de Bazins = 0.405+(0.003/Cabeça de água parada)

Fórmula de Rehbocks para Coeficiente de Descarga Fórmula

Coeficiente de Descarga = 0.605+0.08*(Altura da água acima da crista do açude/Altura da Crista)+(0.001/Altura da água acima da crista do açude)
Cd = 0.605+0.08*(Sw/hCrest)+(0.001/Sw)

O que se entende por cabeça?

Na hidráulica, a carga é definida como uma medida do potencial do fluido no ponto de medição. é a medida da altura da água.

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