Hydraulische mittlere Tiefe unter Verwendung des Mittelwinkels Lösung

SCHRITT 0: Zusammenfassung vor der Berechnung
Gebrauchte Formel
Hydraulische mittlere Tiefe für teilweise gefüllte = (Rohrdurchmesser/4)*(1-(((360*pi/180)*sin(Mittelpunktswinkel))/(2*pi*Mittelpunktswinkel)))
rpf = (Dpipe/4)*(1-(((360*pi/180)*sin(central))/(2*pi*central)))
Diese formel verwendet 1 Konstanten, 1 Funktionen, 3 Variablen
Verwendete Konstanten
pi - Archimedes-Konstante Wert genommen als 3.14159265358979323846264338327950288
Verwendete Funktionen
sin - Sinus ist eine trigonometrische Funktion, die das Verhältnis der Länge der gegenüberliegenden Seite eines rechtwinkligen Dreiecks zur Länge der Hypothenuse beschreibt., sin(Angle)
Verwendete Variablen
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.
Rohrdurchmesser - (Gemessen in Meter) - Der Rohrdurchmesser ist der Durchmesser des Rohrs, in dem die Flüssigkeit fließt.
Mittelpunktswinkel - (Gemessen in Bogenmaß) - Ein Mittelpunktswinkel ist ein Winkel, dessen Spitze (Scheitelpunkt) der Mittelpunkt O eines Kreises ist und dessen Katheten (Seiten) Radien sind, die den Kreis in zwei verschiedenen Punkten A und B schneiden.
SCHRITT 1: Konvertieren Sie die Eingänge in die Basiseinheit
Rohrdurchmesser: 2.64 Meter --> 2.64 Meter Keine Konvertierung erforderlich
Mittelpunktswinkel: 120 Grad --> 2.0943951023928 Bogenmaß (Überprüfen sie die konvertierung ​hier)
SCHRITT 2: Formel auswerten
Eingabewerte in Formel ersetzen
rpf = (Dpipe/4)*(1-(((360*pi/180)*sin(∠central))/(2*pi*∠central))) --> (2.64/4)*(1-(((360*pi/180)*sin(2.0943951023928))/(2*pi*2.0943951023928)))
Auswerten ... ...
rpf = 0.387092196766099
SCHRITT 3: Konvertieren Sie das Ergebnis in die Ausgabeeinheit
0.387092196766099 Meter --> Keine Konvertierung erforderlich
ENDGÜLTIGE ANTWORT
0.387092196766099 0.387092 Meter <-- Hydraulische mittlere Tiefe für teilweise gefüllte
(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!

Runder Kanalabschnitt läuft voll Taschenrechner

Rohrdurchmesser angegebener Querschnittsbereich
​ LaTeX ​ Gehen Rohrdurchmesser = (Bereich mit teilweise gefüllten Abwasserkanälen/((pi/4)*((Mittelpunktswinkel/(360*pi/180))-(sin(Mittelpunktswinkel)/(2*pi)))))^(1/2)
Durchmesser des Rohrs unter Verwendung der hydraulischen mittleren Tiefe
​ LaTeX ​ Gehen Rohrdurchmesser = Hydraulische mittlere Tiefe für teilweise gefüllte/((1/4)*(1-(((360*pi/180)*sin(Mittelpunktswinkel))/(2*pi*Mittelpunktswinkel))))
Hydraulische mittlere Tiefe unter Verwendung des Mittelwinkels
​ LaTeX ​ Gehen Hydraulische mittlere Tiefe für teilweise gefüllte = (Rohrdurchmesser/4)*(1-(((360*pi/180)*sin(Mittelpunktswinkel))/(2*pi*Mittelpunktswinkel)))
Entladung bei vollem Rohr
​ LaTeX ​ Gehen Entladung bei vollem Rohr = Geschwindigkeit bei Volllast*Bereich mit laufender Kanalisation

Hydraulische mittlere Tiefe unter Verwendung des Mittelwinkels Formel

​LaTeX ​Gehen
Hydraulische mittlere Tiefe für teilweise gefüllte = (Rohrdurchmesser/4)*(1-(((360*pi/180)*sin(Mittelpunktswinkel))/(2*pi*Mittelpunktswinkel)))
rpf = (Dpipe/4)*(1-(((360*pi/180)*sin(central))/(2*pi*central)))

Was ist der Mittelpunktswinkel?

Der Mittelpunktswinkel ist der Winkel, den die Mitte eines kreisförmigen Rohrs mit der Bogenlänge des benetzten Umfangs einschließt, wenn das Rohr teilweise gefüllt ist. Dieser Winkel ist wichtig für die Berechnung von Strömungseigenschaften wie hydraulischem Radius und Strömungsquerschnitt in teilweise gefüllten Rohren. Er hilft bei der Bestimmung der Strömungsverteilung innerhalb des Rohrs, beeinflusst Strömungsgeschwindigkeit, Reibung und die hydraulische Gesamtleistung und gewährleistet eine genaue Konstruktion und Analyse von Entwässerungs- oder Abwassersystemen.

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