Bettneigung für Vollströmung gegeben Bettneigung für Teilströmung Lösung

SCHRITT 0: Zusammenfassung vor der Berechnung
Gebrauchte Formel
Bettneigung des Kanals = (Sohlenneigung des Teilstroms*Hydraulische mittlere Tiefe für teilweise gefüllte)/Hydraulische mittlere Tiefe bei vollem Betrieb
s = (ss*rpf)/Rrf
Diese formel verwendet 4 Variablen
Verwendete Variablen
Bettneigung des Kanals - Die Bettneigung eines Kanals bezieht sich auf die Steigung oder Neigung des Betts eines Kanals, die die Geschwindigkeit und Richtung des Wasserflusses beeinflusst und normalerweise als Verhältnis oder Prozentsatz gemessen wird.
Sohlenneigung des Teilstroms - Unter Bettneigung des Teilabflusses versteht man die Neigung, an der ein Teilabfluss auftritt.
Hydraulische mittlere Tiefe für teilweise gefüllte - (Gemessen in Meter) - Die hydraulische Durchschnittstiefe bei teilweiser Vollbefüllung bezieht sich auf die Fließquerschnittsfläche geteilt durch den benetzten Umfang, angepasst an unterschiedliche Wasserstände.
Hydraulische mittlere Tiefe bei vollem Betrieb - (Gemessen in Meter) - Die hydraulische Durchschnittstiefe bei vollem Betrieb bezieht sich auf das Verhältnis der gesamten Querschnittsfläche des Rohrs zu seinem gesamten benetzten Umfang.
SCHRITT 1: Konvertieren Sie die Eingänge in die Basiseinheit
Sohlenneigung des Teilstroms: 0.0018 --> Keine Konvertierung erforderlich
Hydraulische mittlere Tiefe für teilweise gefüllte: 3.2 Meter --> 3.2 Meter Keine Konvertierung erforderlich
Hydraulische mittlere Tiefe bei vollem Betrieb: 5.2 Meter --> 5.2 Meter Keine Konvertierung erforderlich
SCHRITT 2: Formel auswerten
Eingabewerte in Formel ersetzen
s = (ss*rpf)/Rrf --> (0.0018*3.2)/5.2
Auswerten ... ...
s = 0.00110769230769231
SCHRITT 3: Konvertieren Sie das Ergebnis in die Ausgabeeinheit
0.00110769230769231 --> Keine Konvertierung erforderlich
ENDGÜLTIGE ANTWORT
0.00110769230769231 0.001108 <-- Bettneigung des Kanals
(Berechnung in 00.020 sekunden abgeschlossen)

Credits

Creator Image
Erstellt von Suraj Kumar
Birsa Institute of Technology (BIT), Sindri
Suraj Kumar hat diesen Rechner und 2100+ weitere Rechner erstellt!
Verifier Image
Geprüft von Ishita Goyal
Meerut Institut für Ingenieurwesen und Technologie (MIET), Meerut
Ishita Goyal hat diesen Rechner und 2600+ weitere Rechner verifiziert!

Böschungsneigung des Kreiskanals Taschenrechner

Bettneigung für vollen Durchfluss bei gegebenem Geschwindigkeitsverhältnis
​ LaTeX ​ Gehen Bettneigung des Kanals = Sohlenneigung des Teilstroms/(Geschwindigkeitsverhältnis/((Rauheitskoeffizient für Volllastbetrieb/Rauheitskoeffizient teilweise voll)*(Hydraulische mittlere Tiefe für teilweise gefüllte/Hydraulische mittlere Tiefe bei vollem Betrieb)^(2/3)))^2
Bettneigung für Teilströmung bei gegebenem Geschwindigkeitsverhältnis
​ LaTeX ​ Gehen Sohlenneigung des Teilstroms = Bettneigung des Kanals*(Geschwindigkeitsverhältnis/((Rauheitskoeffizient für Volllastbetrieb/Rauheitskoeffizient teilweise voll)*(Hydraulische mittlere Tiefe für teilweise gefüllte/Hydraulische mittlere Tiefe bei vollem Betrieb)^(2/3)))^2
Bettneigung für Vollströmung gegeben Bettneigung für Teilströmung
​ LaTeX ​ Gehen Bettneigung des Kanals = (Sohlenneigung des Teilstroms*Hydraulische mittlere Tiefe für teilweise gefüllte)/Hydraulische mittlere Tiefe bei vollem Betrieb
Bettneigung für Teilströmung
​ LaTeX ​ Gehen Sohlenneigung des Teilstroms = (Hydraulische mittlere Tiefe bei vollem Betrieb*Bettneigung des Kanals)/Hydraulische mittlere Tiefe für teilweise gefüllte

Bettneigung für Vollströmung gegeben Bettneigung für Teilströmung Formel

​LaTeX ​Gehen
Bettneigung des Kanals = (Sohlenneigung des Teilstroms*Hydraulische mittlere Tiefe für teilweise gefüllte)/Hydraulische mittlere Tiefe bei vollem Betrieb
s = (ss*rpf)/Rrf

Was ist das hydraulische Durchschnittstiefenverhältnis?

Das hydraulische Durchschnittstiefenverhältnis ist der Vergleich der hydraulischen Durchschnittstiefe (Durchflussfläche geteilt durch benetzten Umfang) eines teilweise gefüllten Rohrs mit der eines voll ausgefüllten Rohrs. Dieses Verhältnis hilft bei der Analyse der Durchflusseffizienz und der Bestimmung der Kapazität des Rohrs unter verschiedenen Durchflussbedingungen und unterstützt die Planung und Verwaltung von Abwassersystemen.

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