Durchmesser des Abschnitts bei gegebener Neigung des Kanals Lösung

SCHRITT 0: Zusammenfassung vor der Berechnung
Gebrauchte Formel
Durchmesser des Abschnitts = (Scherspannung/(Neigung des Bettes*Spezifisches Gewicht einer Flüssigkeit))+Horizontale Distanz
dsection = (𝜏/(s*γf))+R
Diese formel verwendet 5 Variablen
Verwendete Variablen
Durchmesser des Abschnitts - (Gemessen in Meter) - Der Abschnittsdurchmesser bezieht sich auf die Länge des Segments, das durch den Mittelpunkt des Kreises verläuft und zwei Punkte am Rand des Kreises berührt.
Scherspannung - (Gemessen in Paskal) - Die Scherspannung bezeichnet die Kraft, die dazu neigt, eine Verformung eines Materials durch Gleiten entlang einer oder mehrerer Ebenen parallel zur ausgeübten Spannung zu verursachen.
Neigung des Bettes - Mit der Bettungsneigung wird die Neigung oder das Gefälle einer Oberfläche bezeichnet, insbesondere im Zusammenhang mit verschiedenen Bereichen.
Spezifisches Gewicht einer Flüssigkeit - (Gemessen in Newton pro Kubikmeter) - Das spezifische Gewicht einer Flüssigkeit bezieht sich auf das Gewicht pro Volumeneinheit dieser Substanz.
Horizontale Distanz - (Gemessen in Meter) - Die horizontale Distanz bezeichnet die momentane horizontale Distanz, die ein Objekt bei einer Projektilbewegung zurücklegt.
SCHRITT 1: Konvertieren Sie die Eingänge in die Basiseinheit
Scherspannung: 490.5 Paskal --> 490.5 Paskal Keine Konvertierung erforderlich
Neigung des Bettes: 0.01 --> Keine Konvertierung erforderlich
Spezifisches Gewicht einer Flüssigkeit: 9.81 Kilonewton pro Kubikmeter --> 9810 Newton pro Kubikmeter (Überprüfen sie die konvertierung ​hier)
Horizontale Distanz: 1.01 Meter --> 1.01 Meter Keine Konvertierung erforderlich
SCHRITT 2: Formel auswerten
Eingabewerte in Formel ersetzen
dsection = (𝜏/(s*γf))+R --> (490.5/(0.01*9810))+1.01
Auswerten ... ...
dsection = 6.01
SCHRITT 3: Konvertieren Sie das Ergebnis in die Ausgabeeinheit
6.01 Meter --> Keine Konvertierung erforderlich
ENDGÜLTIGE ANTWORT
6.01 Meter <-- Durchmesser des Abschnitts
(Berechnung in 00.004 sekunden abgeschlossen)

Credits

Creator Image
Erstellt von Rithik Agrawal
Nationales Institut für Technologie Karnataka (NITK), Surathkal
Rithik Agrawal hat diesen Rechner und 1300+ weitere Rechner erstellt!
Verifier Image
Geprüft von M Naveen
Nationales Institut für Technologie (NIT), Warangal
M Naveen hat diesen Rechner und 900+ weitere Rechner verifiziert!

Laminare Flüssigkeitsströmung in einem offenen Kanal Taschenrechner

Neigung des Gerinnes bei mittlerer Strömungsgeschwindigkeit
​ Gehen Neigung der Oberfläche mit konstantem Druck = (Dynamische Viskosität*Mittlere Geschwindigkeit)/((Durchmesser des Abschnitts*Horizontale Distanz-(Horizontale Distanz^2)/2)*Spezifisches Gewicht einer Flüssigkeit)
Querschnittsdurchmesser bei mittlerer Strömungsgeschwindigkeit
​ Gehen Durchmesser des Abschnitts = ((Horizontale Distanz^2+(Dynamische Viskosität*Mittlere Geschwindigkeit*Neigung der Oberfläche mit konstantem Druck/Spezifisches Gewicht einer Flüssigkeit)))/Horizontale Distanz
Dynamische Viskosität bei mittlerer Fließgeschwindigkeit im Schnitt
​ Gehen Dynamische Viskosität = (Spezifisches Gewicht einer Flüssigkeit*Piezometrischer Gradient*(Durchmesser des Abschnitts*Horizontale Distanz-Horizontale Distanz^2))/Mittlere Geschwindigkeit
Mittlere Fließgeschwindigkeit im Abschnitt
​ Gehen Mittlere Geschwindigkeit = (Spezifisches Gewicht einer Flüssigkeit*Piezometrischer Gradient*(Durchmesser des Abschnitts*Horizontale Distanz-Horizontale Distanz^2))/Dynamische Viskosität

Durchmesser des Abschnitts bei gegebener Neigung des Kanals Formel

Durchmesser des Abschnitts = (Scherspannung/(Neigung des Bettes*Spezifisches Gewicht einer Flüssigkeit))+Horizontale Distanz
dsection = (𝜏/(s*γf))+R

Was ist das spezifische Gewicht einer Flüssigkeit?

In der Strömungsmechanik repräsentiert das spezifische Gewicht die Kraft, die durch die Schwerkraft auf ein Einheitsvolumen einer Flüssigkeit ausgeübt wird. Aus diesem Grund werden Einheiten als Kraft pro Volumeneinheit ausgedrückt (z. B. N / m3 oder lbf / ft3). Das spezifische Gewicht kann als charakteristische Eigenschaft einer Flüssigkeit verwendet werden.

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