Zusammenhang zwischen Stufe und Abfluss bei nicht alluvialen Flüssen Lösung

SCHRITT 0: Zusammenfassung vor der Berechnung
Gebrauchte Formel
Entladung im Strom = Bewertungskurvenkonstante*(Messgeräthöhe-Konstante des Messgerätableses)^Ratingkurve konstantes Beta
Qs = Cr*(G-a)^β
Diese formel verwendet 5 Variablen
Verwendete Variablen
Entladung im Strom - (Gemessen in Kubikmeter pro Sekunde) - Der Abfluss im Strom ist der Volumenstrom von Wasser, der durch eine bestimmte Querschnittsfläche transportiert wird.
Bewertungskurvenkonstante - Die Bewertungskurvenkonstante ist eine Beziehung zwischen zwei Bach- oder Flussvariablen, normalerweise seinem Abfluss (m3 s−1) und einer zugehörigen Variablen wie dem Wasserstand.
Messgeräthöhe - (Gemessen in Meter) - Die Pegelhöhe ist die Höhe des Wassers im Bach über einem Referenzpunkt.
Konstante des Messgerätableses - Konstante des Manometerwerts, der einer Entladung von Null entspricht.
Ratingkurve konstantes Beta - Die Bewertungskurvenkonstante Beta ist eine Beziehung zwischen zwei Bach- oder Flussvariablen, normalerweise seinem Abfluss (m3 s−1) und einer zugehörigen Variablen wie dem Wasserstand.
SCHRITT 1: Konvertieren Sie die Eingänge in die Basiseinheit
Bewertungskurvenkonstante: 1.99 --> Keine Konvertierung erforderlich
Messgeräthöhe: 10.2 Meter --> 10.2 Meter Keine Konvertierung erforderlich
Konstante des Messgerätableses: 1.8 --> Keine Konvertierung erforderlich
Ratingkurve konstantes Beta: 1.6 --> Keine Konvertierung erforderlich
SCHRITT 2: Formel auswerten
Eingabewerte in Formel ersetzen
Qs = Cr*(G-a)^β --> 1.99*(10.2-1.8)^1.6
Auswerten ... ...
Qs = 59.9376807389011
SCHRITT 3: Konvertieren Sie das Ergebnis in die Ausgabeeinheit
59.9376807389011 Kubikmeter pro Sekunde --> Keine Konvertierung erforderlich
ENDGÜLTIGE ANTWORT
59.9376807389011 59.93768 Kubikmeter pro Sekunde <-- Entladung im Strom
(Berechnung in 00.004 sekunden abgeschlossen)

Credits

Creator Image
Erstellt von Mithila Muthamma PA
Coorg Institute of Technology (CIT), Coorg
Mithila Muthamma PA hat diesen Rechner und 2000+ weitere Rechner erstellt!
Verifier Image
Geprüft von Chandana P Dev
NSS College of Engineering (NSSCE), Palakkad
Chandana P Dev hat diesen Rechner und 1700+ weitere Rechner verifiziert!

Stadium Entladung Beziehung Taschenrechner

Tatsächlicher Abfall in der Phase bei tatsächlicher Entladung
​ LaTeX ​ Gehen Tatsächlicher Herbst = Normalisierter Fallwert*(Tatsächliche Entladung/Normalisierte Entladung)^(1/Exponent auf der Bewertungskurve)
Normalisierter Wert des Abfalls bei Entladung
​ LaTeX ​ Gehen Normalisierter Fallwert = Tatsächlicher Herbst*(Normalisierte Entladung/Tatsächliche Entladung)^(1/Exponent auf der Bewertungskurve)
Normalisierte Ableitung des Rückstaueffekts auf die Bewertungskurve. Normalisierte Kurve
​ LaTeX ​ Gehen Normalisierte Entladung = Tatsächliche Entladung*(Normalisierter Fallwert/Tatsächlicher Herbst)^Exponent auf der Bewertungskurve
Tatsächlicher Rückstaueffekt auf die Bewertungskurve. Normalisierte Kurve
​ LaTeX ​ Gehen Tatsächliche Entladung = Normalisierte Entladung*(Tatsächlicher Herbst/Normalisierter Fallwert)^Exponent auf der Bewertungskurve

Zusammenhang zwischen Stufe und Abfluss bei nicht alluvialen Flüssen Formel

​LaTeX ​Gehen
Entladung im Strom = Bewertungskurvenkonstante*(Messgeräthöhe-Konstante des Messgerätableses)^Ratingkurve konstantes Beta
Qs = Cr*(G-a)^β

Was ist permanente Kontrolle?

Der gemessene Wert der Abflüsse ergibt, wenn er gegen die entsprechenden Stufen aufgetragen wird, eine Beziehung, die den integrierten Effekt einer Vielzahl von Kanal- und Strömungsparametern darstellt. Die kombinierte Wirkung dieser Parameter wird als Kontrolle bezeichnet. Wenn die Beziehung für den Messabschnitt konstant ist und sich mit der Zeit nicht ändert, wird die Kontrolle als permanente Kontrolle bezeichnet.

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