Rauheitskoeffizient für vollen Durchfluss bei gegebener hydraulischer mittlerer Tiefe und Geschwindigkeitsverhältnis Lösung

SCHRITT 0: Zusammenfassung vor der Berechnung
Gebrauchte Formel
Rauheitskoeffizient für Volllastbetrieb = ((Geschwindigkeitsverhältnis)/(Hydraulisches mittleres Tiefenverhältnis)^(1/6))*Rauheitskoeffizient teilweise voll
N = ((νsVratio)/(R)^(1/6))*np
Diese formel verwendet 4 Variablen
Verwendete Variablen
Rauheitskoeffizient für Volllastbetrieb - Der Rauheitskoeffizient für Volllauf berücksichtigt den gleichmäßigen Oberflächenwiderstand, der sich auf Fließgeschwindigkeit und Reibungsverlust auswirkt.
Geschwindigkeitsverhältnis - Das Geschwindigkeitsverhältnis vergleicht die Fließgeschwindigkeit in einem teilweise gefüllten Rohr mit der in einem voll gefüllten Rohr.
Hydraulisches mittleres Tiefenverhältnis - Das hydraulische Durchschnittstiefenverhältnis bezieht sich auf das Verhältnis der hydraulischen Durchschnittstiefe bei einem teilweise gefüllten Rohr zu der Tiefe bei vollem Rohr.
Rauheitskoeffizient teilweise voll - Rauheitskoeffizient bei teilweiser Füllung bedeutet Rauheitskoeffizient des Rohrs bei teilweiser Füllung.
SCHRITT 1: Konvertieren Sie die Eingänge in die Basiseinheit
Geschwindigkeitsverhältnis: 0.76 --> Keine Konvertierung erforderlich
Hydraulisches mittleres Tiefenverhältnis: 0.61 --> Keine Konvertierung erforderlich
Rauheitskoeffizient teilweise voll: 0.9 --> Keine Konvertierung erforderlich
SCHRITT 2: Formel auswerten
Eingabewerte in Formel ersetzen
N = ((νsVratio)/(R)^(1/6))*np --> ((0.76)/(0.61)^(1/6))*0.9
Auswerten ... ...
N = 0.742735979673078
SCHRITT 3: Konvertieren Sie das Ergebnis in die Ausgabeeinheit
0.742735979673078 --> Keine Konvertierung erforderlich
ENDGÜLTIGE ANTWORT
0.742735979673078 0.742736 <-- Rauheitskoeffizient für Volllastbetrieb
(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!

Rauheitskoeffizient für Volldurchfluss Taschenrechner

Rauheitskoeffizient für vollen Durchfluss bei gegebener Selbstreinigungsgeschwindigkeit
​ LaTeX ​ Gehen Rauheitskoeffizient für Volllastbetrieb = Rauheitskoeffizient teilweise voll*((Geschwindigkeit in einem teilweise fließenden Abwasserkanal/Geschwindigkeit bei Volllast)/((Hydraulische mittlere Tiefe für teilweise gefüllte/Hydraulische mittlere Tiefe bei vollem Betrieb)^(2/3)*sqrt(Bettneigungsverhältnis)))
Rauheitskoeffizient für vollen Durchfluss bei gegebenem Geschwindigkeitsverhältnis
​ LaTeX ​ Gehen Rauheitskoeffizient für Volllastbetrieb = Rauheitskoeffizient teilweise voll*(Geschwindigkeitsverhältnis/((Hydraulische mittlere Tiefe für teilweise gefüllte/Hydraulische mittlere Tiefe bei vollem Betrieb)^(2/3)*sqrt(Bettneigungsverhältnis)))
Rauheitskoeffizient für vollen Durchfluss bei gegebenem hydraulischen mittleren Tiefenverhältnis
​ LaTeX ​ Gehen Rauheitskoeffizient für Volllastbetrieb = (((Geschwindigkeit in einem teilweise fließenden Abwasserkanal/Geschwindigkeit bei Volllast))/(Hydraulisches mittleres Tiefenverhältnis)^(1/6))*Rauheitskoeffizient teilweise voll
Rauheitskoeffizient für vollen Durchfluss bei gegebener hydraulischer mittlerer Tiefe und Geschwindigkeitsverhältnis
​ LaTeX ​ Gehen Rauheitskoeffizient für Volllastbetrieb = ((Geschwindigkeitsverhältnis)/(Hydraulisches mittleres Tiefenverhältnis)^(1/6))*Rauheitskoeffizient teilweise voll

Rauheitskoeffizient für vollen Durchfluss bei gegebener hydraulischer mittlerer Tiefe und Geschwindigkeitsverhältnis Formel

​LaTeX ​Gehen
Rauheitskoeffizient für Volllastbetrieb = ((Geschwindigkeitsverhältnis)/(Hydraulisches mittleres Tiefenverhältnis)^(1/6))*Rauheitskoeffizient teilweise voll
N = ((νsVratio)/(R)^(1/6))*np

Was ist der Rauheitskoeffizient?

Der Rauheitskoeffizient, häufig als Manning-n angegeben, quantifiziert den Widerstand, den die Innenfläche eines Kanals oder Rohrs auf den Flüssigkeitsfluss ausübt. Dabei werden Faktoren wie Oberflächenbeschaffenheit, Material und Unregelmäßigkeiten berücksichtigt. Dieser Koeffizient ist bei hydraulischen Berechnungen von entscheidender Bedeutung, da er die Fließgeschwindigkeit, den Abfluss und den Energieverlust direkt beeinflusst. Die genaue Bestimmung des Rauheitskoeffizienten ist für die Konstruktion effizienter Wassertransportsysteme und die Vorhersage des Fließverhaltens von entscheidender Bedeutung.

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