Постоянная Базена при заданном времени, необходимом для опускания поверхности жидкости Решение

ШАГ 0: Сводка предварительного расчета
Используемая формула
Коэффициент Базена = ((2*Площадь поперечного сечения резервуара)/(Временной интервал*sqrt(2*Ускорение силы тяжести)))*(1/sqrt(Направляйтесь вниз по течению от плотины)-1/sqrt(Направляйтесь вверх по течению от плотины))
m = ((2*AR)/(Δt*sqrt(2*g)))*(1/sqrt(h2)-1/sqrt(HUpstream))
В этой формуле используются 1 Функции, 6 Переменные
Используемые функции
sqrt - Функция извлечения квадратного корня — это функция, которая принимает на вход неотрицательное число и возвращает квадратный корень из заданного входного числа., sqrt(Number)
Используемые переменные
Коэффициент Базена - Коэффициент Базенса — это постоянная величина, полученная Хэдом.
Площадь поперечного сечения резервуара - (Измеряется в Квадратный метр) - Площадь поперечного сечения резервуара — это площадь резервуара, которая получается, когда трехмерная форма резервуара разрезается перпендикулярно некоторой заданной оси в точке.
Временной интервал - (Измеряется в Второй) - Временной интервал — это продолжительность времени между двумя интересующими событиями/объектами.
Ускорение силы тяжести - (Измеряется в метр / Квадрат Второй) - Ускорение гравитации — это ускорение, приобретаемое объектом под действием силы тяжести.
Направляйтесь вниз по течению от плотины - (Измеряется в метр) - Направление вниз по течению от плотины относится к энергетическому состоянию воды в системах водотока и полезно для описания потока в гидротехнических сооружениях.
Направляйтесь вверх по течению от плотины - (Измеряется в метр) - Напор вверх по течению от водослива относится к энергетическому статусу воды в системах водотока и полезен для описания потока в гидротехнических сооружениях.
ШАГ 1. Преобразование входов в базовый блок
Площадь поперечного сечения резервуара: 13 Квадратный метр --> 13 Квадратный метр Конверсия не требуется
Временной интервал: 1.25 Второй --> 1.25 Второй Конверсия не требуется
Ускорение силы тяжести: 9.8 метр / Квадрат Второй --> 9.8 метр / Квадрат Второй Конверсия не требуется
Направляйтесь вниз по течению от плотины: 5.1 метр --> 5.1 метр Конверсия не требуется
Направляйтесь вверх по течению от плотины: 10.1 метр --> 10.1 метр Конверсия не требуется
ШАГ 2: Оцените формулу
Подстановка входных значений в формулу
m = ((2*AR)/(Δt*sqrt(2*g)))*(1/sqrt(h2)-1/sqrt(HUpstream)) --> ((2*13)/(1.25*sqrt(2*9.8)))*(1/sqrt(5.1)-1/sqrt(10.1))
Оценка ... ...
m = 0.602075156529631
ШАГ 3: Преобразуйте результат в единицу вывода
0.602075156529631 --> Конверсия не требуется
ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ОТВЕТ
0.602075156529631 0.602075 <-- Коэффициент Базена
(Расчет завершен через 00.020 секунд)

Кредиты

Creator Image
Сделано М. Навин
Национальный технологический институт (NIT), Варангал
М. Навин создал этот калькулятор и еще 500+!
Verifier Image
Проверено Ритик Агравал
Национальный технологический институт Карнатаки (НИТК), Сураткал
Ритик Агравал проверил этот калькулятор и еще 400+!

19 Время, необходимое для опорожнения резервуара с прямоугольным водосливом Калькуляторы

Время с учетом напора, необходимое для уменьшения поверхности жидкости по формуле Фрэнсиса
​ Идти Средняя высота нисходящего и восходящего потоков = (((2*Площадь поперечного сечения резервуара)/(1.84*Интервал времени для Фрэнсиса))*(1/sqrt(Направляйтесь вниз по течению от плотины)-1/sqrt(Направляйтесь вверх по течению от плотины))-Длина гребня плотины)/(-0.1*Число конечных сокращений)
Длина гребня с учетом времени, необходимого для опускания поверхности жидкости по формуле Фрэнсиса
​ Идти Длина гребня плотины = (((2*Площадь поперечного сечения резервуара)/(1.84*Интервал времени для Фрэнсиса))*(1/sqrt(Направляйтесь вниз по течению от плотины)-1/sqrt(Направляйтесь вверх по течению от плотины)))+(0.1*Число конечных сокращений*Средняя высота нисходящего и восходящего потоков)
Время, необходимое для снижения поверхности жидкости по формуле Фрэнсиса
​ Идти Интервал времени для Фрэнсиса = ((2*Площадь поперечного сечения резервуара)/(1.84*(Длина гребня плотины-(0.1*Число конечных сокращений*Средняя высота нисходящего и восходящего потоков))))*(1/sqrt(Направляйтесь вниз по течению от плотины)-1/sqrt(Направляйтесь вверх по течению от плотины))
Коэффициент расхода для времени, необходимого для снижения поверхности жидкости
​ Идти Коэффициент расхода = ((2*Площадь поперечного сечения резервуара)/((2/3)*Временной интервал*sqrt(2*Ускорение силы тяжести)*Длина гребня плотины))*(1/sqrt(Направляйтесь вниз по течению от плотины)-1/sqrt(Направляйтесь вверх по течению от плотины))
Длина гребня для времени, необходимого для снижения поверхности жидкости
​ Идти Длина гребня плотины = ((2*Площадь поперечного сечения резервуара)/((2/3)*Коэффициент расхода*sqrt(2*Ускорение силы тяжести)*Временной интервал))*(1/sqrt(Направляйтесь вниз по течению от плотины)-1/sqrt(Направляйтесь вверх по течению от плотины))
Время, необходимое для снижения поверхности жидкости
​ Идти Временной интервал = ((2*Площадь поперечного сечения резервуара)/((2/3)*Коэффициент расхода*sqrt(2*Ускорение силы тяжести)*Длина гребня плотины))*(1/sqrt(Направляйтесь вниз по течению от плотины)-1/sqrt(Направляйтесь вверх по течению от плотины))
Площадь поперечного сечения с учетом времени, необходимого для опускания поверхности жидкости
​ Идти Площадь поперечного сечения резервуара = (Временной интервал*(2/3)*Коэффициент расхода*sqrt(2*Ускорение силы тяжести)*Длина гребня плотины)/(2*(1/sqrt(Направляйтесь вниз по течению от плотины)-1/sqrt(Направляйтесь вверх по течению от плотины)))
Коэффициент расхода с учетом времени, необходимого для опускания жидкости для треугольной выемки
​ Идти Коэффициент расхода = (((2/3)*Площадь поперечного сечения резервуара)/((8/15)*Временной интервал*sqrt(2*Ускорение силы тяжести)*tan(Тета/2)))*((1/Направляйтесь вниз по течению от плотины^(3/2))-(1/Направляйтесь вверх по течению от плотины^(3/2)))
Напор 1 с учетом времени, необходимого для опускания жидкости для треугольной выемки
​ Идти Направляйтесь вверх по течению от плотины = (1/((1/Направляйтесь вниз по течению от плотины^(3/2))-((Временной интервал*(8/15)*Коэффициент расхода*sqrt(2*Ускорение силы тяжести)*tan(Тета/2))/((2/3)*Площадь поперечного сечения резервуара))))^(2/3)
Напор 2 с учетом времени, необходимого для спуска жидкости для треугольной выемки
​ Идти Направляйтесь вниз по течению от плотины = (1/(((Временной интервал*(8/15)*Коэффициент расхода*sqrt(2*Ускорение силы тяжести)*tan(Тета/2))/((2/3)*Площадь поперечного сечения резервуара))+(1/Направляйтесь вверх по течению от плотины^(3/2))))^(2/3)
Время, необходимое для опускания поверхности жидкости для треугольной выемки
​ Идти Временной интервал = (((2/3)*Площадь поперечного сечения резервуара)/((8/15)*Коэффициент расхода*sqrt(2*Ускорение силы тяжести)*tan(Тета/2)))*((1/Направляйтесь вниз по течению от плотины^(3/2))-(1/Направляйтесь вверх по течению от плотины^(3/2)))
Напор 1 с учетом времени, необходимого для снижения поверхности жидкости
​ Идти Направляйтесь вверх по течению от плотины = ((1/((1/sqrt(Направляйтесь вниз по течению от плотины))-(Временной интервал*(2/3)*Коэффициент расхода*sqrt(2*Ускорение силы тяжести)*Длина гребня плотины)/(2*Площадь поперечного сечения резервуара)))^2)
Площадь поперечного сечения с учетом времени, необходимого для спуска жидкости для треугольной выемки
​ Идти Площадь поперечного сечения резервуара = (Временной интервал*(8/15)*Коэффициент расхода*sqrt(2*Ускорение силы тяжести)*tan(Тета/2))/((2/3)*((1/Направляйтесь вниз по течению от плотины^(3/2))-(1/Направляйтесь вверх по течению от плотины^(3/2))))
Напор 2 с учетом времени, необходимого для снижения поверхности жидкости
​ Идти Направляйтесь вниз по течению от плотины = (1/((Временной интервал*(2/3)*Коэффициент расхода*sqrt(2*Ускорение силы тяжести)*Длина гребня плотины)/(2*Площадь поперечного сечения резервуара)+(1/sqrt(Направляйтесь вверх по течению от плотины))))^2
Постоянная Базена при заданном времени, необходимом для опускания поверхности жидкости
​ Идти Коэффициент Базена = ((2*Площадь поперечного сечения резервуара)/(Временной интервал*sqrt(2*Ускорение силы тяжести)))*(1/sqrt(Направляйтесь вниз по течению от плотины)-1/sqrt(Направляйтесь вверх по течению от плотины))
Время, необходимое для уменьшения поверхности жидкости по формуле Базина
​ Идти Временной интервал = ((2*Площадь поперечного сечения резервуара)/(Коэффициент Базена*sqrt(2*Ускорение силы тяжести)))*(1/sqrt(Направляйтесь вниз по течению от плотины)-1/sqrt(Направляйтесь вверх по течению от плотины))
Площадь поперечного сечения с учетом времени, необходимого для уменьшения поверхности жидкости по формуле Базина
​ Идти Площадь поперечного сечения резервуара = (Временной интервал*Коэффициент Базена*sqrt(2*Ускорение силы тяжести))/((1/sqrt(Направляйтесь вниз по течению от плотины)-1/sqrt(Направляйтесь вверх по течению от плотины))*2)
Напор 1 с учетом времени, необходимого для снижения поверхности жидкости по формуле Базина
​ Идти Направляйтесь вверх по течению от плотины = ((1/((Временной интервал*Коэффициент Базена*sqrt(2*Ускорение силы тяжести))/(2*Площадь поперечного сечения резервуара)-(1/sqrt(Направляйтесь вниз по течению от плотины))))^2)
Напор 2 с учетом времени, необходимого для снижения поверхности жидкости по формуле Базина
​ Идти Направляйтесь вниз по течению от плотины = (1/((Временной интервал*Коэффициент Базена*sqrt(2*Ускорение силы тяжести))/(2*Площадь поперечного сечения резервуара)+(1/sqrt(Направляйтесь вверх по течению от плотины))))^2

Постоянная Базена при заданном времени, необходимом для опускания поверхности жидкости формула

Коэффициент Базена = ((2*Площадь поперечного сечения резервуара)/(Временной интервал*sqrt(2*Ускорение силы тяжести)))*(1/sqrt(Направляйтесь вниз по течению от плотины)-1/sqrt(Направляйтесь вверх по течению от плотины))
m = ((2*AR)/(Δt*sqrt(2*g)))*(1/sqrt(h2)-1/sqrt(HUpstream))

Что означает постоянная Базена?

Постоянную Базена при заданном времени, необходимом для опускания поверхности жидкости, можно обозначить как зависящее от шероховатости поверхности канала. Чем больше шероховатость поверхности, тем выше значение постоянной Базена.

Для чего нужна формула Базена?

Формула Базена используется для определения средней скорости жидкости. Обычно он используется в системах с открытым каналом. Он связывает переменные скорость, радиус с такими коэффициентами, как коэффициент шероховатости и коэффициент расхода. Эта формула также может использоваться для определения расхода потока.

Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!