Tempo necessário para esvaziar o tanque com represa ou entalhe triangular Solução

ETAPA 0: Resumo de pré-cálculo
Fórmula Usada
Tempo total gasto = ((5*Área do Açude)/(4*Coeficiente de Descarga*tan(Ângulo A/2)*sqrt(2*[g])))*(1/(Altura Final do Líquido^(3/2))-1/(Altura Inicial do Líquido^(3/2)))
ttotal = ((5*A)/(4*Cd*tan(∠A/2)*sqrt(2*[g])))*(1/(Hf^(3/2))-1/(Hi^(3/2)))
Esta fórmula usa 1 Constantes, 2 Funções, 6 Variáveis
Constantes Usadas
[g] - Aceleração gravitacional na Terra Valor considerado como 9.80665
Funções usadas
tan - A tangente de um ângulo é uma razão trigonométrica entre o comprimento do lado oposto a um ângulo e o comprimento do lado adjacente a um ângulo em um triângulo retângulo., tan(Angle)
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
Tempo total gasto - (Medido em Segundo) - O tempo total gasto é o tempo total que o corpo leva para cobrir esse espaço.
Área do Açude - (Medido em Metro quadrado) - Área de Weir é a quantidade de espaço bidimensional ocupada por um objeto.
Coeficiente de Descarga - O Coeficiente de Descarga ou coeficiente de efluxo é a razão entre a descarga real e a descarga teórica.
Ângulo A - (Medido em Radiano) - O ângulo A é o espaço entre duas linhas ou superfícies que se cruzam no ponto onde elas se encontram ou próximo a ele.
Altura Final do Líquido - (Medido em Metro) - A Altura Final do Líquido é variável a partir do esvaziamento do tanque através de um orifício em seu fundo.
Altura Inicial do Líquido - (Medido em Metro) - A altura inicial do líquido é variável a partir do esvaziamento do tanque através de um orifício em seu fundo.
ETAPA 1: Converter entrada (s) em unidade de base
Área do Açude: 50 Metro quadrado --> 50 Metro quadrado Nenhuma conversão necessária
Coeficiente de Descarga: 0.8 --> Nenhuma conversão necessária
Ângulo A: 30 Grau --> 0.5235987755982 Radiano (Verifique a conversão ​aqui)
Altura Final do Líquido: 0.17 Metro --> 0.17 Metro Nenhuma conversão necessária
Altura Inicial do Líquido: 186.1 Metro --> 186.1 Metro Nenhuma conversão necessária
ETAPA 2: Avalie a Fórmula
Substituindo valores de entrada na fórmula
ttotal = ((5*A)/(4*Cd*tan(∠A/2)*sqrt(2*[g])))*(1/(Hf^(3/2))-1/(Hi^(3/2))) --> ((5*50)/(4*0.8*tan(0.5235987755982/2)*sqrt(2*[g])))*(1/(0.17^(3/2))-1/(186.1^(3/2)))
Avaliando ... ...
ttotal = 939.240626401677
PASSO 3: Converta o Resultado em Unidade de Saída
939.240626401677 Segundo --> Nenhuma conversão necessária
RESPOSTA FINAL
939.240626401677 939.2406 Segundo <-- Tempo total gasto
(Cálculo concluído em 00.004 segundos)

Créditos

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Criado por Maiarutselvan V
PSG College of Technology (PSGCT), Coimbatore
Maiarutselvan V criou esta calculadora e mais 300+ calculadoras!
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Vallurupalli Nageswara Rao Vignana Jyothi Instituto de Engenharia e Tecnologia (VNRVJIET), Hyderabad
Sai Venkata Phanindra Chary Arendra verificou esta calculadora e mais 300+ calculadoras!

17 Descarga Calculadoras

Descarga sobre Entalhe Trapezoidal ou Barragem
​ Vai Descarga Teórica = 2/3*Coeficiente de Descarga Retangular*Comprimento do Açude*sqrt(2*[g])*Chefe de Líquido^(3/2)+8/15*Coeficiente de Descarga Triangular*tan(Ângulo A/2)*sqrt(2*[g])*Chefe de Líquido^(5/2)
Tempo Necessário para Esvaziar o Reservatório
​ Vai Tempo total gasto = ((3*Área do Açude)/(Coeficiente de Descarga*Comprimento do Açude*sqrt(2*[g])))*(1/sqrt(Altura Final do Líquido)-1/sqrt(Altura Inicial do Líquido))
Coeficiente de Descarga para o Tempo Necessário para Esvaziar o Reservatório
​ Vai Coeficiente de Descarga = (3*Área do Açude)/(Tempo total gasto*Comprimento do Açude*sqrt(2*[g]))*(1/sqrt(Altura Final do Líquido)-1/sqrt(Altura Inicial do Líquido))
Tempo necessário para esvaziar o tanque com represa ou entalhe triangular
​ Vai Tempo total gasto = ((5*Área do Açude)/(4*Coeficiente de Descarga*tan(Ângulo A/2)*sqrt(2*[g])))*(1/(Altura Final do Líquido^(3/2))-1/(Altura Inicial do Líquido^(3/2)))
Descarga sobre Represa Retangular para fórmula de Bazin com Velocidade de Aproximação
​ Vai Açude de Descarga = (0.405+0.003/(Chefe de Líquido+Cabeça devido à velocidade de aproximação))*Comprimento do Açude*sqrt(2*[g])*(Chefe de Líquido+Cabeça devido à velocidade de aproximação)^(3/2)
Descarga com Velocidade de Aproximação
​ Vai Descarga = 2/3*Coeficiente de Descarga*Comprimento do Açude*sqrt(2*[g])*((Altura Inicial do Líquido+Altura Final do Líquido)^(3/2)-Altura Final do Líquido^(3/2))
Descarga sobre Açude de Crista Larga para Chefe de Líquido no Meio
​ Vai Açude de Descarga = Coeficiente de Descarga*Comprimento do Açude*sqrt(2*[g]*(Chefe de Meio Líquido^2*Chefe de Líquido-Chefe de Meio Líquido^3))
Descarga sobre açude de crista larga com velocidade de aproximação
​ Vai Açude de Descarga = 1.705*Coeficiente de Descarga*Comprimento do Açude*((Chefe de Líquido+Cabeça devido à velocidade de aproximação)^(3/2)-Cabeça devido à velocidade de aproximação^(3/2))
Descarga sobre Represa Retangular com Duas Contrações Finais
​ Vai Açude de Descarga = 2/3*Coeficiente de Descarga*(Comprimento do Açude-0.2*Chefe de Líquido)*sqrt(2*[g])*Chefe de Líquido^(3/2)
Cabeça de Líquido acima do entalhe em V
​ Vai Chefe de Líquido = (Descarga Teórica/(8/15*Coeficiente de Descarga*tan(Ângulo A/2)*sqrt(2*[g])))^0.4
Descarga sobre Entalhe Triangular ou Açude
​ Vai Descarga Teórica = 8/15*Coeficiente de Descarga*tan(Ângulo A/2)*sqrt(2*[g])*Chefe de Líquido^(5/2)
Descarga sobre Represa Retangular Considerando a fórmula de Bazin
​ Vai Açude de Descarga = (0.405+0.003/Chefe de Líquido)*Comprimento do Açude*sqrt(2*[g])*Chefe de Líquido^(3/2)
Chefe de Líquido na Crest
​ Vai Chefe de Líquido = (Descarga Teórica/(2/3*Coeficiente de Descarga*Comprimento do Açude*sqrt(2*[g])))^(2/3)
Descarga sem Velocidade de Aproximação
​ Vai Descarga = 2/3*Coeficiente de Descarga*Comprimento do Açude*sqrt(2*[g])*Altura Inicial do Líquido^(3/2)
Descarga sobre entalhe retangular ou vertedor
​ Vai Descarga Teórica = 2/3*Coeficiente de Descarga*Comprimento do Açude*sqrt(2*[g])*Chefe de Líquido^(3/2)
Descarga sobre Represa Retângulo Considerando a fórmula de Francis
​ Vai Descarga = 1.84*Comprimento do Açude*((Altura Inicial do Líquido+Altura Final do Líquido)^(3/2)-Altura Final do Líquido^(3/2))
Descarga sobre açude de crista larga
​ Vai Açude de Descarga = 1.705*Coeficiente de Descarga*Comprimento do Açude*Chefe de Líquido^(3/2)

Tempo necessário para esvaziar o tanque com represa ou entalhe triangular Fórmula

Tempo total gasto = ((5*Área do Açude)/(4*Coeficiente de Descarga*tan(Ângulo A/2)*sqrt(2*[g])))*(1/(Altura Final do Líquido^(3/2))-1/(Altura Inicial do Líquido^(3/2)))
ttotal = ((5*A)/(4*Cd*tan(∠A/2)*sqrt(2*[g])))*(1/(Hf^(3/2))-1/(Hi^(3/2)))

O que é um entalhe ou represa?

Um entalhe geralmente serve para medir o fluxo de água de um tanque. Um açude também é um entalhe, mas é feito em grande escala. O açude é um entalhe em uma barragem para descarregar a quantidade excedente de água.

O que é entalhe triangular ou vertedouro?

Barragens triangulares são placas finas de crista aguda com abertura em forma de V (ou entalhe). Essas placas são instaladas na saída de um canal, tanque ou bacia para medir o fluxo da água em tempo real.

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