Гидравлический радиус задан безразмерным параметром Решение

ШАГ 0: Сводка предварительного расчета
Используемая формула
Гидравлический радиус канала = (116*Коэффициент шероховатости Мэннинга^2/Безразмерный параметр)^3
RH = (116*n^2/f)^3
В этой формуле используются 3 Переменные
Используемые переменные
Гидравлический радиус канала - (Измеряется в метр) - Гидравлический радиус канала — это отношение площади поперечного сечения канала или трубы, по которой течет жидкость, к влажному периметру трубопровода.
Коэффициент шероховатости Мэннинга - Коэффициент шероховатости Мэннинга представляет собой шероховатость или трение, воздействующее на поток в канале.
Безразмерный параметр - Безразмерный параметр — это числовое значение без единиц измерения, используемое для выражения отношений, сходства или отношений между физическими величинами.
ШАГ 1. Преобразование входов в базовый блок
Коэффициент шероховатости Мэннинга: 0.0198 --> Конверсия не требуется
Безразмерный параметр: 0.03 --> Конверсия не требуется
ШАГ 2: Оцените формулу
Подстановка входных значений в формулу
RH = (116*n^2/f)^3 --> (116*0.0198^2/0.03)^3
Оценка ... ...
RH = 3.48338393903271
ШАГ 3: Преобразуйте результат в единицу вывода
3.48338393903271 метр --> Конверсия не требуется
ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ОТВЕТ
3.48338393903271 3.483384 метр <-- Гидравлический радиус канала
(Расчет завершен через 00.004 секунд)

Кредиты

Creator Image
Coorg технологический институт (CIT), Coorg
Митхила Мутхамма, Пенсильвания создал этот калькулятор и еще 2000+!
Verifier Image
Проверено М. Навин
Национальный технологический институт (NIT), Варангал
М. Навин проверил этот калькулятор и еще 900+!

25 Входные течения и приливная высота Калькуляторы

Средняя площадь по длине канала с использованием безразмерной скорости Кинга
​ Идти Средняя площадь по длине канала = (Безразмерная скорость короля*2*pi*Амплитуда океанского прилива*Площадь залива)/(Приливный период*Максимальная средняя скорость в поперечном сечении)
Амплитуда океанского прилива с использованием безразмерной скорости Кинга
​ Идти Амплитуда океанского прилива = (Средняя площадь по длине канала*Максимальная средняя скорость в поперечном сечении*Приливный период)/(Безразмерная скорость короля*2*pi*Площадь залива)
Площадь поверхности залива с использованием безразмерной скорости Кинга
​ Идти Площадь залива = (Средняя площадь по длине канала*Приливный период*Максимальная средняя скорость в поперечном сечении)/(Безразмерная скорость короля*2*pi*Амплитуда океанского прилива)
Максимальная усредненная по сечению скорость во время приливного цикла
​ Идти Максимальная средняя скорость в поперечном сечении = (Безразмерная скорость короля*2*pi*Амплитуда океанского прилива*Площадь залива)/(Средняя площадь по длине канала*Приливный период)
Приливный период с использованием безразмерной скорости Кинга
​ Идти Приливный период = (2*pi*Амплитуда океанского прилива*Площадь залива*Безразмерная скорость короля)/(Средняя площадь по длине канала*Максимальная средняя скорость в поперечном сечении)
Безразмерная скорость короля
​ Идти Безразмерная скорость короля = (Средняя площадь по длине канала*Приливный период*Максимальная средняя скорость в поперечном сечении)/(2*pi*Амплитуда океанского прилива*Площадь залива)
Гидравлический радиус на входе с учетом импеданса на входе
​ Идти Гидравлический радиус = (Безразмерный параметр*Входная длина)/(4*(Входное сопротивление-Коэффициент потерь энергии на выходе-Входной коэффициент потерь энергии))
Коэффициент потерь энергии на выходе с учетом импеданса на входе
​ Идти Коэффициент потерь энергии на выходе = Входное сопротивление-Входной коэффициент потерь энергии-(Безразмерный параметр*Входная длина/(4*Гидравлический радиус))
Коэффициент потерь энергии на входе с учетом импеданса на входе
​ Идти Входной коэффициент потерь энергии = Входное сопротивление-Коэффициент потерь энергии на выходе-(Безразмерный параметр*Входная длина/(4*Гидравлический радиус))
Дарси - Член трения Вейсбаха с учетом входного импеданса
​ Идти Безразмерный параметр = (4*Гидравлический радиус*(Входное сопротивление-Входной коэффициент потерь энергии-Коэффициент потерь энергии на выходе))/Входная длина
Входное сопротивление
​ Идти Входное сопротивление = Входной коэффициент потерь энергии+Коэффициент потерь энергии на выходе+(Безразмерный параметр*Входная длина/(4*Гидравлический радиус))
Длина на входе с учетом импеданса на входе
​ Идти Входная длина = 4*Гидравлический радиус*(Входное сопротивление-Коэффициент потерь энергии на выходе-Входной коэффициент потерь энергии)/Безразмерный параметр
Продолжительность притока с учетом скорости входного канала
​ Идти Продолжительность притока = (asin(Скорость на входе/Максимальная средняя скорость в поперечном сечении)*Приливный период)/(2*pi)
Максимальная усредненная по сечению скорость во время приливного цикла при заданной скорости во входном канале
​ Идти Максимальная средняя скорость в поперечном сечении = Скорость на входе/sin(2*pi*Продолжительность притока/Приливный период)
Скорость впускного канала
​ Идти Скорость на входе = Максимальная средняя скорость в поперечном сечении*sin(2*pi*Продолжительность притока/Приливный период)
Параметр коэффициента трения на входе с учетом коэффициента восполнения Кеулгана
​ Идти 1-й коэффициент трения Кинга на входе = sqrt(1/Коэффициент трения Кинга на входе)/(Коэффициент восполнения Келегана [безразмерный])
Коэффициент восполнения Келегана
​ Идти Коэффициент восполнения Келегана [безразмерный] = 1/1-й коэффициент трения Кинга на входе*sqrt(1/Коэффициент трения Кинга на входе)
Изменение высоты бухты во времени для потока через вход в бухту
​ Идти Изменение высоты бухты со временем = (Средняя площадь по длине канала*Средняя скорость в канале для потока)/Площадь залива
Средняя площадь по длине канала для потока через вход в залив
​ Идти Средняя площадь по длине канала = (Площадь залива*Изменение высоты бухты со временем)/Средняя скорость в канале для потока
Площадь поверхности залива для потока через вход в залив
​ Идти Площадь залива = (Средняя скорость в канале для потока*Средняя площадь по длине канала)/Изменение высоты бухты со временем
Средняя скорость в канале для потока через вход в залив
​ Идти Средняя скорость в канале для потока = (Площадь залива*Изменение высоты бухты со временем)/Средняя площадь по длине канала
Коэффициент трения на входе с учетом коэффициента насыщения Келегана
​ Идти Коэффициент трения Кинга на входе = 1/(Коэффициент восполнения Келегана [безразмерный]*1-й коэффициент трения Кинга на входе)^2
Гидравлический радиус задан безразмерным параметром
​ Идти Гидравлический радиус канала = (116*Коэффициент шероховатости Мэннинга^2/Безразмерный параметр)^3
Амплитуда приливов залива, заданная Приливной призмой, заполняющей залив
​ Идти Амплитуда прилива в заливе = Заливной отсек приливной призмы/(2*Площадь залива)
Площадь поверхности залива с учетом заполнения залива приливной призмой
​ Идти Площадь залива = Заливной отсек приливной призмы/(2*Амплитуда прилива в заливе)

Гидравлический радиус задан безразмерным параметром формула

Гидравлический радиус канала = (116*Коэффициент шероховатости Мэннинга^2/Безразмерный параметр)^3
RH = (116*n^2/f)^3

Что такое модели входящего потока?

Входное отверстие имеет «ущелье», в котором потоки сходятся, прежде чем снова расширяться на противоположной стороне. Мелководье (мелководье), которое простирается к заливу и океану от ущелья, зависит от входной гидравлики, волновых условий и общей геоморфологии. Все они взаимодействуют, чтобы определить структуру потока внутри и вокруг впускного отверстия, а также места, где возникают каналы для потока.

Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!