Hydraulische mittlere Tiefe für volle Strömung bei gegebener Sohlenneigung für Teilströmung Lösung

SCHRITT 0: Zusammenfassung vor der Berechnung
Gebrauchte Formel
Hydraulische mittlere Tiefe bei vollem Betrieb = (Hydraulische mittlere Tiefe für teilweise gefüllte*Sohlenneigung des Teilstroms)/Bettneigung des Kanals
Rrf = (rpf*ss)/s
Diese formel verwendet 4 Variablen
Verwendete Variablen
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.
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.
Sohlenneigung des Teilstroms - Unter Bettneigung des Teilabflusses versteht man die Neigung, an der ein Teilabfluss auftritt.
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.
SCHRITT 1: Konvertieren Sie die Eingänge in die Basiseinheit
Hydraulische mittlere Tiefe für teilweise gefüllte: 3.2 Meter --> 3.2 Meter Keine Konvertierung erforderlich
Sohlenneigung des Teilstroms: 0.0018 --> Keine Konvertierung erforderlich
Bettneigung des Kanals: 0.001 --> Keine Konvertierung erforderlich
SCHRITT 2: Formel auswerten
Eingabewerte in Formel ersetzen
Rrf = (rpf*ss)/s --> (3.2*0.0018)/0.001
Auswerten ... ...
Rrf = 5.76
SCHRITT 3: Konvertieren Sie das Ergebnis in die Ausgabeeinheit
5.76 Meter --> Keine Konvertierung erforderlich
ENDGÜLTIGE ANTWORT
5.76 Meter <-- Hydraulische mittlere Tiefe bei vollem Betrieb
(Berechnung in 00.008 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!

Hydraulische mittlere Tiefe bei Volldurchfluss Taschenrechner

Hydraulische mittlere Tiefe für vollen Durchfluss bei gegebener Selbstreinigungsgeschwindigkeit
​ LaTeX ​ Gehen Hydraulische mittlere Tiefe bei vollem Betrieb = Hydraulische mittlere Tiefe für teilweise gefüllte/((Geschwindigkeit in einem teilweise fließenden Abwasserkanal/Geschwindigkeit bei Volllast)/((Rauheitskoeffizient für Volllastbetrieb/Rauheitskoeffizient teilweise voll)*sqrt(Bettneigungsverhältnis)))^(3/2)
Hydraulische mittlere Tiefe für vollen Durchfluss bei gegebenem Geschwindigkeitsverhältnis
​ LaTeX ​ Gehen Hydraulische mittlere Tiefe bei vollem Betrieb = Hydraulische mittlere Tiefe für teilweise gefüllte/(Geschwindigkeitsverhältnis/((Rauheitskoeffizient für Volllastbetrieb/Rauheitskoeffizient teilweise voll)*sqrt(Bettneigungsverhältnis)))^(3/2)
Hydraulische mittlere Tiefe für volle Strömung bei gegebener Sohlenneigung für Teilströmung
​ LaTeX ​ Gehen Hydraulische mittlere Tiefe bei vollem Betrieb = (Hydraulische mittlere Tiefe für teilweise gefüllte*Sohlenneigung des Teilstroms)/Bettneigung des Kanals

Hydraulische mittlere Tiefe für volle Strömung bei gegebener Sohlenneigung für Teilströmung Formel

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

Was ist das hydraulische mittlere Tiefenverhältnis?

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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